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61.
基于LS-DYNA的动力学分析通用有限元程序,对爆炸成型弹丸形成和侵彻靶板过程进行了数值仿真。建立了数值仿真模型,利用数值模拟技术实现了弹丸的形成以及不同药型罩结构对爆炸成型弹丸形成的影响,实现了侵彻过程中弹丸的变形与靶板的破坏状况可视化,同时对仿真结果进行了分析。通过对爆炸成型弹丸侵彻靶板的数值仿真,为开展爆炸成型弹丸毁伤机理研究奠定了良好的基础。  相似文献   
62.
广场空间是由建筑、道路等围合限定并把周围各独立部分结合成整体的城市公共空间.随着城市化进程的加快,建筑师对广场空间的处理方式呈现多样化趋势,不同的处理方式会对广场产生不同的限定效果.将广场空间处理方式划分成水平界面处理和垂直界面处理两种类型进行研究,通过实例分析,揭示了不同处理方式可以产生封闭、开敞,内向、外向,宁静、庄严等不同感觉,这既丰富了市民的文化生活,改善了城市环境,也反映了当代特有的广场文化.  相似文献   
63.
近程防御反导武器系统是现代舰艇作战系统必不可少的一个组成部分,亦是衡量舰艇现代化程度优劣的标准之一。现代海战战例足以证明,掠海飞行的反舰导弹(尤其是反辐射导弹)和机载巡航导弹仍然是水面舰艇的最大威胁。这主要是因为反舰导弹具有体积小、威力大、射程远、速度快、精度高、价格便宜、装备数量大、隐身化、制导复合化及发射平台多样化等特点、而且不易被拦截。舰艇的近程防御反导武器系统极为重要,且反导能力之强弱直接关系到舰艇的存亡。现代舰载近程防御反导武器系统的主题任务是对付那些突破区域防防御系统的威胁目标,适时而有效地采用“硬杀伤”进行旨在破坏或削弱反舰导弹袭击的近程防御战。  相似文献   
64.
综观美军登陆作战史,不难发现,随着科学技术和武器装备的迅速发展,登陆作战在作战形式和方法上都产生了很大的变化。随着直升机和倾转旋翼飞机的广泛运用,尤其是通过近期的高技术局部战争实践,美军已经把目光更多地投向了垂直登陆,产生了不少新的战法。以更多的第一梯队兵力实施垂直登陆美军认为,垂直登陆是指直升机平台由海上运载登陆部队向敌岸实施的机降突击行动。在现代条件下,美军针对垂直登陆具有速度快、不受地形限制等特点,  相似文献   
65.
张杨  陈豪 《当代海军》2008,(11):59-61
自美国“黄铜骑士”舰空导弹1959年研制成功,并陆续装备舰后,世界各国海军便开始竞相研发舰空导弹武器系统,与其相配套的导弹发射系统也完成了从单臂或双臂斜架、多联装倾斜发射系统和垂直发射系统等“三步曲”的发展历程。目前各国海军依据本国的科技能力和财力厚薄以及所担负的作战使命研发、引进和装备着这三种不同类型的舰空导弹发射系统。  相似文献   
66.
为探讨球头弹低速斜侵彻下靶板的破坏机理,通过系列弹道试验,对比分析不同初始速度下弹体的变形、靶板的破坏模式以及靶板的破口大小和形状;同时采用ANSYS/LS-DYNA对弹靶作用过程进行数值模拟。结果表明:低速斜侵彻下靶板响应非完全对称,根据受力特征可将靶板划分为四个不同区域,即接触区、弯曲区、拉伸区、对称区;薄板的穿甲破坏可分为四个不同的阶段,即隆起变形、碟形变形、弯曲变形、弹体贯穿阶段;不同初始速度下靶板出现四种典型的穿甲破坏模式,随着初始速度的增加依次为隆起—碟形变形、隆起—碟形变形—拉弯撕裂破坏、隆起—碟形变形—拉弯剪切破坏、隆起—拉弯剪切破坏。斜侵彻下靶板破口形状为椭圆形,随着初始速度的增加,破口长径不断减小,形状由椭圆形向卵形过渡。  相似文献   
67.
为探讨球头弹低速斜侵彻下靶板的破坏机理,通过系列弹道试验,对比分析了不同初始速度下弹体的变形,靶板的破坏模式,以及靶板的破口大小及形状;同时采用ANSYS/LS-DYNA对弹靶作用过程进行了数值模拟。结果表明:低速斜侵彻下靶板响应非完全对称,根据受力特征可将靶板划分为四个不同区域,即接触区,弯曲区,拉伸区和对称区;薄板的穿甲破坏可分为四个不同的阶段,即隆起变形,碟形变形,弯曲变形,弹体贯穿阶段;不同初始速度下靶板出现四种典型的穿甲破坏模式,随着初始速度的增加依次为隆起—碟形变形,隆起—碟形变形—拉弯撕裂破坏,隆起—碟形变形—拉弯剪切破坏,隆起—拉弯剪切破坏。斜侵彻下靶板破口形状为椭圆形,随着初始速度的增加,破口长径不断减小,形状由椭圆形向卵形过渡。  相似文献   
68.
69.
导弹自诞生以来,其发射装置主要分为两种,一种是倾斜式发射装置,另外一种是垂直发射装置。应该说,这两种发射装置各有优长,其中,最初研制垂直发射装置的主要目的是用于发射洲际战略导弹,之后逐步扩展至其它领域的导弹,尤其是,近几年来,随着世界各国不断推出一批通用化程度更高、布署更捷便、性能更可靠、反应速度更快、载弹量更大的垂直发射装置,导弹的作战性能也比过去有了跨越式的提高,因此,世界各国越来越多的导弹不断  相似文献   
70.
简要综述了异形表面技术和遮弹层技术抵抗钻地弹的一些特点,提出了一种新型的异形表面遮弹层的设计构想,并采用ANSYS软件对高速弹对该新型遮弹层侵彻过程进行了数值模拟分析。结果显示,异形表面遮弹层能比传统的遮弹层更有效地改变钻地弹的攻击角度和降低其竖向钻地速度,尤其能使高速弹的钻地速度发生显著的衰减,这对防护工程的实际工作有一定的参考意义。  相似文献   
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