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冲击波的超压测试与威力计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了冲击波超压测试及TNT的等效威力,计算了爆炸高度及距离对超压测试结果的影响,给出了马赫杆对测试结果的作用,而这在以往的测试中经常被忽略.通过试验验证了提出的计算方法,两者之间的平均误差为3.1%.根据该计算方法,通过超压测试数据可以很方便地得到爆炸的等效TNT当量,从而直接为工程技术人员使用.  相似文献
2.
直接甲醇燃料电池(DMFC)在军事领域上的应用,包括军用小型、中型电源及军用传感器、侦察器.微型及小型DMFC比能量密度高、结构简单、易于补给维护,能很好满足军用小型电源的要求.大功率的DMFC用作中型电源,无需UPS电源就能保证军事设施的连续工作.高品质DMFC的使用则能大大提高军用传感器、侦察器的工作时间.  相似文献
3.
在HLA框架下,以RTI作为联邦执行的底层支撑系统,通过引入Agent,提出一种扩展的联邦成员设计实现方法———Agent联邦成员,提高了仿真对象模型的智能决策能力,加强了计算机生成兵力建模技术中联邦成员的互操作性,并为系统智能性提供了足够支持,降低了系统耦合性。  相似文献
4.
多年来人们一直认为侵彻过程中由于撞击产生的高压必然会对靶板产生冲击压缩。但最近的研究表明应力波对材料产生的压缩可分为冲击压缩和等熵压缩,不同的压缩情况对材料的宏观特性如硬度等方面的影响差异很大。以射流侵彻钢板为例,分别对两种不同压缩情况产生的流动应力进行计算,转换成硬度后与试验值相比较,由此确定侵彻过程中应力波对侧壁2 mm后的钢板压缩为等熵压缩,并了解其对材料硬度的影响。  相似文献
5.
电化学气体浓度检测系统检测响应速度慢、动态量程小,不能满足武器系统发射时产生的有害气体成分及浓度测量要求,针对此问题,基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术提出一种适用于武器发射现场的一氧化碳(CO)浓度在线检测方法。分析基于TDLAS技术的武器发射气体浓度在线检测模型,搭建武器发射时CO在线检测系统,并通过CO吸收峰的选择与控制避免了燃气射流与液体罐内的水对CO浓度测量的干扰;利用单兵火箭在有限空间内发射时产生的CO气体不易消散特点,对基于TDLAS技术的CO在线动态检测性能进行了验证,给出一种适用于武器发射的气体浓度测试方法。测试分析结果表明,基于TDLAS技术的气体浓度检测系统响应速度比电化学气体浓度检测系统快5~15 s,有效量程上限可至100%(体积比),可进行连发射击的快速测量,克服了武器系统发射过程中冲击振动对检测系统的影响。  相似文献
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