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阐述了等离子体雷达隐身技术的基本原理,简要介绍了用于飞行器雷达截面控制的等离子体产生的基本方式,结合飞行器武器系统的设计要求,提出并探讨了等离子体技术在飞行器雷达截面控制应用中的若干问题,包括确定等离子体应用部位,等离子体的产生及其特征控制以及使用等离子体发生器带来的问题等. 相似文献
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为了实现弹丸对炮位侦察校射雷达隐身,以达到提高炮兵战场生存能力的目的,研究了外形隐身技术和材料隐身技术。针对弹丸表面2条铜弹带和闭气环槽的雷达波散射较强,不符合外形隐身设计规范的问题,研究设计了弹底托,将弹底托与隐身弹体之间用铝制螺栓连接。隐身弹丸发射出炮口后,弹底托迅速脱离弹丸,从而实现弹丸外形隐身。基于弹底托结构设计了全隐身弹丸、全膛半隐身弹丸、有船尾的全膛半隐身弹丸,并进行了试验验证,用以检验弹底托分离的性能以及隐身弹丸对雷达的隐身效果。试验结果表明:弹底托能够迅速、可靠地完成分离动作,保证了全隐身弹丸和全膛半隐身弹丸的隐身性能; 带有铜弹带和闭气环槽的有船尾的全膛半隐身弹丸的隐身性能不佳。 相似文献
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雷达散射截面减缩技术是雷达隐身技术的主要组成部分,目标散射中心诊断是雷达散射截面减缩的重要依据。本文扼要地介绍了散射中心的诊断方法,多散射中心目标雷达散射截面减缩的数学规划的意义。 相似文献
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介绍了当前国外智能材料在翼面结构中应用的特点与发展趋势, 分析说明了可用于翼面结构设计中的智能材料的性能和特点, 提出智能材料在翼面结构中的应用模式, 探讨了智能材料在翼面结构上实现工程化应用存在的问题. 相似文献
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结合飞航导弹对隐身能力的需求和飞航导弹常用的隐身方法, 重点介绍了两种等离子体隐身技术, 包括自由态等离子体隐身技术的不足、内封闭等离子体隐身的关键技术以及优点. 相似文献
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国外装甲车辆红外隐身结构技术发展 总被引:1,自引:0,他引:1
对红外隐身技术的机理进行了阐述,分析了国外装甲车辆红外隐身结构技术的发展现状,以期为我国红外隐身结构技术的研究和应用提供技术支持. 相似文献
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在隐身技术中为提高作战生存能力,要缩小飞行器的雷达散射面积(RCS),采用合理的外形设计与布局。用结构吸波材料,可以达到明显的隐身效果。本文叙述了结构吸波材料的发展和应用动态,雷达吸波材料的原理和目前几种典型的结构吸波材料的发展方向。 相似文献
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基于BP网络的材料设计方法 总被引:6,自引:0,他引:6
在实验数据的基础上 ,利用 BP网络建立高 Co- Ni二次硬化钢的力学性能与其化学成分及热处理温度对应关系的模型。提出将材料力学性能指标作为网络的输入 ,化学成分和热处理温度作为网络的输出 ,根据力学性能设计材料的化学成分含量及热处理条件 ,克服了各种优化方法计算量大 ,容易陷入局部最优解的缺点 ,为高性能材料设计提供了一定的理论辅助手段。 相似文献
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SEM/EDS在案件微量物证鉴定方面的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
通过一些具体案例 ,叙述了 SEM(扫描电子显微镜 )配合 EDS( X-射线能量色散谱仪 )在案件微量物证分析鉴定方面的应用情况 ,尤其是提出了当以微量油漆物证的微观形态分析、油漆所含无机元素成分的定性、定量分析作为鉴定依据时所注意的几点问题 ,从而为司法部门公正办案提供了必要的科学依据。 相似文献
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辐射技术在 SiC 陶瓷纤维材料研制中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
聚碳硅烷(PCS)先驱体热解转化法,是合成SiC陶瓷纤维材料的一种重要途径。先驱体的不融化处理(交联)则是保证陶瓷材料性能的关键因素,文中着重介绍了聚碳硅烷的辐射交联不融化处理技术的研究进展,并与热氧化交联法和过氧化物引发交联法作了比较,表明用辐射交联法能够实现产物的高纯度,有利于提高所得SiC陶瓷纤维材料的耐热限和强度。 相似文献
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纳米材料的性能及制备技术 总被引:8,自引:0,他引:8
高勇 《兵器材料科学与工程》1997,20(6):64-68
介绍了纳米材料的特殊性能及其制备方法,并分析了各种制备方法的原理、特性和优缺点。 相似文献
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在弹丸前体外形和外界大气不变的条件下,提出了利用弹丸炮口马赫数和丁点马赫数确定旋转最佳尾锥方法。对部分现有弹种试算的结果表明,当弹丸炮口马赫数较大时,该方法准确性较高;当弹丸炮口马赫数较小时,该方法所确定的尾锥角略有偏低,但仍可用于弹丸的初步设计。 相似文献
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本文阐述海湾战争中美国C~3I系统的基本组成及其所起的重要作用。重点介绍战略C~3I系统和战术C~3I系统中所使用的各类数字计算机以及计算机在C~3I系统中的地位和作用。指出防止计算机病毒侵入将是未来C~3I系统中各类计算机研究的一个重要课题。 相似文献
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装甲战斗车辆的发展正处于关键的转折阶段,以新一代主战坦克和轮式装甲战车为代表的战斗车辆之主要特征是信息化和轻型化.它们将显著提高信息获取、处理和使用能力;对间瞄和空中目标的精确打击能力;战略、战役、战术和火力机动及综合防护能力.为应对作战目标对反坦克武器的严峻挑战,必须尽快建立适合诸军、兵种协同作战使用的多种制导、攻击、毁伤方式并存的更完善的反坦克火力配系;加强夜间目标识别和非通视条件下地面活动目标侦察、作战指挥和打击能力;重视发展远程反装甲武器中的末制导弹药、中程反坦克武器中的轻弹和近程武器中的简易制导火箭弹;提升反坦克武器的精确打击、目标毁伤、信息实时获取、处理能力及快速机动能力. 相似文献