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1.
为对炮口速度进行实时预测,提出了炮口速度误差修正系数理论推导方法.基于拉格朗日假定的内弹道模型,从炮口速度的解析解出发,通过理论推导,给出了影响炮口速度参量敏感系数的理论表达式和综合表达式.以某130 mm和100 mm火炮为例,计算了装药量、药温、弹丸质量和药室容积对炮口速度误差的修正系数,所得理论计算值与靶场试验值吻合较好.所提出的关于炮口速度的修正方法,包括模型选择、敏感参量的确定及其推导的公式,时炮口速度的实时预测具有理论意义和实用价值.  相似文献   
2.
针对小孔高温燃气射流,建立了二维轴对称非定常自由射流模型,采用CFD软件FLUENT进行高温燃气湍射流场的数值模拟.计算结果表明,射流沿轴向温度、速度等参数变化较小,但达到一定位置后会有较大衰减;射流温度、速度沿径向呈单峰分布,随径向距离的增加而减小,并随着时间的推移和轴向距离的增加,径向受扰动区域增大;总压和流场密度的分布图具有相同的形状,由于环境气体的阻力,射流头部燃气有回流现象,随着时间推移,射流头部呈现椭球形等压面.  相似文献   
3.
整装式液体随行装药关键技术研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
周彦煌  余永刚 《兵工学报》1997,18(3):226-229
介绍了在随行装药技术上的一个新思路,即采用多孔介质整装式液体随行装药方案。利用密闭爆发器模拟火炮膛的内工况,系统研究了随行装药的三项关键技术,即点火延迟,随行药燃速可控和携带可靠、附加重量轻,试验结果表明,该方案原理可行,能够用于火包试验。  相似文献   
4.
火炮身管热散失模型及其冷炮对弹丸初速的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
火炮身管温度是造成首发与以后各发射弹之间射击条件差异的重要因素,对弹丸初速的影响起着不可忽略的作用。就身管热散失这一因素对弹丸初速的影响作了定量分析,建立了身管热散失的数学模型,并进行了数值计算;基于拉格朗日假定的内弹道模型,从弹丸初速的解析解出发,通过理论推导,给出了热散失对弹丸初速的敏感系数理论表达式。两种方法所得结果比较一致,得出一些有益的结论,从而为认识冷炮误差的根源提供了一些理论依据,对解决炮兵首发命中、首群覆盖的问题具有积极的理论意义。  相似文献   
5.
枪(炮)膛内壁温度间接测量方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
借助于专门研制的温度传感器和瞬态信号采集系统,测量得到距离14.5 mm机枪身管内壁一定厚度处(按简化处理,此厚度处为一环型等温面,以符号xp表示,xp也代表xp面离内壁的距离)各时刻的温度值.建立弹丸在膛内运动时,身管瞬态导热的数理模型.以测量出的xp等温面各时刻的温度值为已知条件,采用有限差分法外推出枪膛内壁各时刻的温度值.  相似文献   
6.
针对含能液体的特点,用不稳定波理论,建立了射流破碎的简化模型,模型中考虑了射流初始破碎、液滴之间的碰撞聚合和破碎。经过数值计算,得到了不同喷嘴结构条件下,HY911射流雾化液滴的Sauter平均直径分布并与实验结果进行了分析比较。  相似文献   
7.
某口径埋头弹火炮的密封与装药设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
张浩  陆欣  余永刚  周彦煌 《兵工学报》2006,27(4):630-633
埋头弹(CTA)火炮是新发射原理火炮,弹药和火炮结构均不同于普通火炮,而旋转药室的密封和装药设计是其研制的两项技术关键。为了获得良好的内弹道性能,该文研究了CTA火炮的发射原理,在多次实验的基础上对某口径CTA火炮的装药结构进行了设计,给出了传火管的长度与材料、导向管的结构与材料,以及弹丸前端增加定位片的方案。为了确保旋转药室与炮身间的气体密封,设计了一种新型的组合自紧式密封系统,成功地解决了这种径向瞬态高压密封问题。同时,介绍了有关实验情况,特别是已被实验证明是有效的技术和经验。  相似文献   
8.
再生式液体发射药火炮用两级电点火具实验研究,主要包括燃烧稳定性控制,结构小型化及电源调试,经过改进,点火性能稳定,1级,2级及模拟燃烧室内的p-t曲线再现性良好,相应燃烧室内压力可以在3.5-4.0ms内平稳地上升到(20±1)MPa,再生式液体发射药火炮点火具设计指标要求。  相似文献   
9.
同时弹着的弹道模型构建和演示软件的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
在确定同时弹着的弹道模型和方案选了方法的基础上,讨论了同时弹着软件的开发过程,进行了软件的结构设计和用衣界面设计,采用VisualC 面向对象的程序设计语言,保证软件具有运行速度快,可视性强和界面友好等特点,并给出了同时弹着软件的执行结果。  相似文献   
10.
一种瞬态高压条件下的密封设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
张浩  周彦煌 《润滑与密封》2006,(5):132-134,141
设计了一种新型的组合自紧式密封系统,该系统适用于瞬态高压冲击型气体密封。介绍了这种密封系统的结构,分析了其工作机制,并给出了密封材料及其关键尺寸选取的方法。实验证明该系统成功地为此类问题提供了解决方案。  相似文献   
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