一种自适应触发机构设计及其引战配合研究
发布时间:2021-03-27 11:07
本文应用ABAQUS仿真软件对导弹撞击不同目标和惯性开关进行了动态仿真。模拟出导弹撞击目标过程中的惯性过载情况和惯性开关在撞击惯性力情况下的闭合情况。设计了自适应触发机构,主要包括MEMS惯性触发电路及惯性开关,通过运动仿真和试验检验其设计合理性。并将自适应触发机构触发信息与导引头提供的目标特性、交会信息进行逻辑判定,从而实现精确控制战斗部起爆炸点的制导引信一体化引战配合设计。提升了防空导弹触发引信对不同目标的毁伤效能。主要内容包括:(1)采用Awerbuch和Bodner理论分析法,以国外某防空导弹参数为计算参数,对防空导弹碰撞1mm铝板和6mm钢板进行了塑性力学分析。采用ABAQUS有限元分析软件对防空导弹碰撞1mm铝板和6mm钢板进行了建模及有限元仿真。为后续研究提供了数据基础。(2)进行了MEMS惯性触发电路和惯性开关组成的自适应触发机构设计及仿真计算。通过使用ABAQUS动力学仿真分析了惯性开关作用过程,并根据仿真结果及冲击试验确定防空导弹引信自适应触发机构中的MEMS触发电路和惯性开关受到不同大小惯性力时的电信号特征情况,并通过电路模块中的控制芯片进行了识别与确认,2路信号...
【文章来源】:沈阳理工大学辽宁省
【文章页数】:71 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
弹头碰撞靶板示意图
第2章导弹撞击目标有限元仿真分析-11-图2.2弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元模型Fig.2.2FiniteElementModelofBulletImpactonTargetPlate(ImpactAngle60)a正视图b俯视图图2.3弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元网格Fig.2.3finiteelementmeshofwarheadimpactingtargetplate(impactangle60)主要针对导弹对不同的攻击目标和撞击姿态数值模拟导弹以10°、30°、60°、90°的弹头落角(弹轴与靶板平面的夹角)撞击1mm铝板和6mm钢板,弹头碰撞靶板[35-37]。参考相关文献资料使用1mm铝板作为等效目标,模拟飞机蒙皮、舵机等结构部件,使用6mm钢板模拟飞机框架、油箱、巡航导弹战斗部等结构部件。2.4.16mm钢板撞击模拟1)弹落角90度穿靶图2.4撞击不同目标的有限元仿真
第2章导弹撞击目标有限元仿真分析-11-图2.2弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元模型Fig.2.2FiniteElementModelofBulletImpactonTargetPlate(ImpactAngle60)a正视图b俯视图图2.3弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元网格Fig.2.3finiteelementmeshofwarheadimpactingtargetplate(impactangle60)主要针对导弹对不同的攻击目标和撞击姿态数值模拟导弹以10°、30°、60°、90°的弹头落角(弹轴与靶板平面的夹角)撞击1mm铝板和6mm钢板,弹头碰撞靶板[35-37]。参考相关文献资料使用1mm铝板作为等效目标,模拟飞机蒙皮、舵机等结构部件,使用6mm钢板模拟飞机框架、油箱、巡航导弹战斗部等结构部件。2.4.16mm钢板撞击模拟1)弹落角90度穿靶图2.4撞击不同目标的有限元仿真
【参考文献】:
期刊论文
[1]预制破片侵彻均质装甲钢的极限穿透速度[J]. 赵丽俊,焦志刚,李晓婕,黄晓杰,赵东志,朱小平,唐辉,王昌富,田振,喻薪宁. 爆炸与冲击. 2018(01)
[2]基于Abaqus的仿真模板的开发与应用[J]. 陶伟文,卜继玲,王京雁,曾晶晶,程海涛. 计算机辅助工程. 2017(04)
[3]超高强度平头圆柱形弹体对低碳合金钢板的高速撞击实验[J]. 任杰,徐豫新,王树山. 爆炸与冲击. 2017(04)
[4]钨合金球形破片侵彻陶瓷/DFRP复合靶的弹道极限速度[J]. 毛亮,王华,姜春兰,李明. 振动与冲击. 2015(13)
[5]有效应对多种类目标的引战配合技术途径分析[J]. 张斌. 现代防御技术. 2015(01)
[6]穿甲弹结构设计与侵彻性能仿真研究[J]. 王金涛,胡健,王少龙,袁伟,王效廉. 弹箭与制导学报. 2010(05)
[7]弹丸斜侵彻多层金属间隔靶特性研究[J]. 董永香,冯顺山,段相杰. 中北大学学报(自然科学版). 2010(03)
[8]俄罗斯新型战术反舰导弹——Х-35УЭ[J]. 姜雪红,蒋琪. 飞航导弹. 2010(03)
[9]弹丸侵彻双层钢板的三维数值模拟[J]. 李雪,许加堂,陶文圣. 四川兵工学报. 2009(01)
[10]装药起爆位置对爆炸能量传递影响的数值模拟[J]. 陈智刚,李小军. 爆破器材. 2007(03)
博士论文
[1]复杂弹目交会毁伤元精准命中控制的理论与技术[D]. 杨喆.北京理工大学 2014
[2]有限元方法及其在高速碰撞中的应用[D]. 王峰.中国科学技术大学 2007
硕士论文
[1]防空导弹制导引信信息融合起爆控制算法研究[D]. 陈建斌.北京理工大学 2016
[2]预制破片战斗部破片飞散的数值研究[D]. 卢世杰.中北大学 2015
[3]MEMS加速度传感器及其调理电路测试技术研究[D]. 张寒.苏州大学 2014
[4]导弹穿舱爆炸对舰船的毁伤评估程序[D]. 劳展杰.武汉理工大学 2014
[5]某型火箭防空武器系统对巡航导弹的毁伤概率计算分析[D]. 徐晨.南京理工大学 2009
[6]新型中远程空空导弹设计与性能分析[D]. 王妮.西北工业大学 2007
[7]MEMS高g值加速度计设计技术研究[D]. 李仁锋.中国工程物理研究院北京研究生部 2003
本文编号:3103404
【文章来源】:沈阳理工大学辽宁省
【文章页数】:71 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
弹头碰撞靶板示意图
第2章导弹撞击目标有限元仿真分析-11-图2.2弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元模型Fig.2.2FiniteElementModelofBulletImpactonTargetPlate(ImpactAngle60)a正视图b俯视图图2.3弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元网格Fig.2.3finiteelementmeshofwarheadimpactingtargetplate(impactangle60)主要针对导弹对不同的攻击目标和撞击姿态数值模拟导弹以10°、30°、60°、90°的弹头落角(弹轴与靶板平面的夹角)撞击1mm铝板和6mm钢板,弹头碰撞靶板[35-37]。参考相关文献资料使用1mm铝板作为等效目标,模拟飞机蒙皮、舵机等结构部件,使用6mm钢板模拟飞机框架、油箱、巡航导弹战斗部等结构部件。2.4.16mm钢板撞击模拟1)弹落角90度穿靶图2.4撞击不同目标的有限元仿真
第2章导弹撞击目标有限元仿真分析-11-图2.2弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元模型Fig.2.2FiniteElementModelofBulletImpactonTargetPlate(ImpactAngle60)a正视图b俯视图图2.3弹头碰撞靶板(弹落角60°)有限元网格Fig.2.3finiteelementmeshofwarheadimpactingtargetplate(impactangle60)主要针对导弹对不同的攻击目标和撞击姿态数值模拟导弹以10°、30°、60°、90°的弹头落角(弹轴与靶板平面的夹角)撞击1mm铝板和6mm钢板,弹头碰撞靶板[35-37]。参考相关文献资料使用1mm铝板作为等效目标,模拟飞机蒙皮、舵机等结构部件,使用6mm钢板模拟飞机框架、油箱、巡航导弹战斗部等结构部件。2.4.16mm钢板撞击模拟1)弹落角90度穿靶图2.4撞击不同目标的有限元仿真
【参考文献】:
期刊论文
[1]预制破片侵彻均质装甲钢的极限穿透速度[J]. 赵丽俊,焦志刚,李晓婕,黄晓杰,赵东志,朱小平,唐辉,王昌富,田振,喻薪宁. 爆炸与冲击. 2018(01)
[2]基于Abaqus的仿真模板的开发与应用[J]. 陶伟文,卜继玲,王京雁,曾晶晶,程海涛. 计算机辅助工程. 2017(04)
[3]超高强度平头圆柱形弹体对低碳合金钢板的高速撞击实验[J]. 任杰,徐豫新,王树山. 爆炸与冲击. 2017(04)
[4]钨合金球形破片侵彻陶瓷/DFRP复合靶的弹道极限速度[J]. 毛亮,王华,姜春兰,李明. 振动与冲击. 2015(13)
[5]有效应对多种类目标的引战配合技术途径分析[J]. 张斌. 现代防御技术. 2015(01)
[6]穿甲弹结构设计与侵彻性能仿真研究[J]. 王金涛,胡健,王少龙,袁伟,王效廉. 弹箭与制导学报. 2010(05)
[7]弹丸斜侵彻多层金属间隔靶特性研究[J]. 董永香,冯顺山,段相杰. 中北大学学报(自然科学版). 2010(03)
[8]俄罗斯新型战术反舰导弹——Х-35УЭ[J]. 姜雪红,蒋琪. 飞航导弹. 2010(03)
[9]弹丸侵彻双层钢板的三维数值模拟[J]. 李雪,许加堂,陶文圣. 四川兵工学报. 2009(01)
[10]装药起爆位置对爆炸能量传递影响的数值模拟[J]. 陈智刚,李小军. 爆破器材. 2007(03)
博士论文
[1]复杂弹目交会毁伤元精准命中控制的理论与技术[D]. 杨喆.北京理工大学 2014
[2]有限元方法及其在高速碰撞中的应用[D]. 王峰.中国科学技术大学 2007
硕士论文
[1]防空导弹制导引信信息融合起爆控制算法研究[D]. 陈建斌.北京理工大学 2016
[2]预制破片战斗部破片飞散的数值研究[D]. 卢世杰.中北大学 2015
[3]MEMS加速度传感器及其调理电路测试技术研究[D]. 张寒.苏州大学 2014
[4]导弹穿舱爆炸对舰船的毁伤评估程序[D]. 劳展杰.武汉理工大学 2014
[5]某型火箭防空武器系统对巡航导弹的毁伤概率计算分析[D]. 徐晨.南京理工大学 2009
[6]新型中远程空空导弹设计与性能分析[D]. 王妮.西北工业大学 2007
[7]MEMS高g值加速度计设计技术研究[D]. 李仁锋.中国工程物理研究院北京研究生部 2003
本文编号:3103404
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jingguansheji/3103404.html