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871.
承受高轴压、内压作用的网格圆柱壳箱体,是构成导弹和运载火箭的主要组成部分。本文对于这种结构可能产生的破坏形式做了分析并提出了一个优化设计的方法。用此方法计算的实例表明,采用机械铣网格结构与化铣网格结构相比,在相同载荷作用下,可以降低结构重量17.3%。  相似文献   
872.
阐述了双通道短时互谱法的基本理论,分析了目标方位走向,提出了利用体目标回波的空间方位分布信息识别水下目标尺度的方法。最后采用潜艇目标亮点模型,通过计算机仿真给出了目标方位走向拟合示意图,给出了在不同攻击阵位的条件下,鱼雷对潜艇目标进行尺度识别的估计值和估计方差并进行了相应的分析,确定了最有利于目标识别的攻击弦角。  相似文献   
873.
将立方体分析和旁路攻击结合,基于8位汉明重泄露模型,首次对DES分组密码抗旁路立方体攻击安全性进行了评估.在黑盒攻击场景下,攻击者首先按照一定规则生成立方体和超多项式,然后利用不同选择明文,计算其在加密过程某比特的高阶差分,判断该立方体对应的超多项式是否合法.对DES加密输出第l轮输出不同字节进行了黑盒旁路立方体攻击实验,结果表明:未经防护的DES密码易遭黑盒旁路立方体攻击;如果攻击者能够精确获取加密第1轮输出某一字节的汉明重泄露,最好的攻击结果为2^9.35个选择明文可将DES主密钥搜索空间降至2^15.  相似文献   
874.
介绍了美空军“红旗”军演的发展历程、演习方式和对演习结果的评估方法,对美军F-22隐身战斗机参与“红旗”军演情况进行了简要回顾,分析了F-22在军演中被击落的可能原因.  相似文献   
875.
回顾了水下无人移动平台的最新研究现状,介绍了有代表性的数款水下潜航器.分析了水下无人平台的技术性能发展的趋势,并对军事应用价值进行了展望.  相似文献   
876.
加强非战争与战争军事行动装备保障能力相互融合与转化研究是促进装备保障能力建设的重要举措.首先阐述了非战争与战争军事行动装备保障能力相互融合与转化的内涵,进而明确了非战争与战争军事行动装备保障能力相互融合与转化的目标,最后制定了非战争与战争军事行动装备保障能力相互融合与转化的战略规划,为新时期军队遂行多样化军事任务的装备保障能力建设奠定了理论基础.  相似文献   
877.
针对两栖车辆水上阻力难于预测的问题,研究了基于计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)的外流场数值计算方法,提出结合车辆水上运动模型预测车辆高速航行时水上阻力的方法,分析了外流场数值计算中数学模型、定解条件、两相流模型以及流场网格划分和边界条件处理方法等问题;通过修改刚体空间运动方程,构建了两栖车辆水上运动模型,实现了引入车辆水上运动模型的两栖车辆水上绕流场计算.试验结果表明:基于CFD的两栖车辆水上阻力预测方法具有良好的预测精度.  相似文献   
878.
为研究多孔陶瓷膜过滤阻力,提出了多孔陶瓷膜双向过滤方式,分析了9通道多孔陶瓷膜在双向过滤时的有效过滤面积和通道截面积,建立了过滤阻力关系式。试验结果表明,跨膜压差0.05~0.10 MPa、错流速度1.8 m/s时,浓差极化阻力Rp为主要过滤阻力;跨膜压差0.10~0.25 MPa、错流速度1.0~2.2 m/s时,吸附沉积阻力Rd为主要过滤阻力;跨膜压差0.15 MPa、错流速度2.2~3.0 m/s时,膜自身阻力Rm是主要过滤阻力;增大错流速度能够有效延缓浓差极化的发生,减小吸附沉积层的厚度,减轻膜污染,延长过滤周期。  相似文献   
879.
为了研究含灭火添加剂细水雾灭火机理,从添加剂对细水雾粒径分布的影响着手,利用全自动表面张力仪、实时喷雾激光粒度仪对含不同添加剂的细水雾粒径分布进行了研究。结果表明:磷酸二氢铵和尿素使水的表面张力略有增加,氟表面活性剂(Fc-134)和碳氢表面活性剂(APG)以及由4种添加剂组成的复合添加剂使水的表面张力大幅降低;磷酸二氢铵使粒径为2.09~26.23μm的雾滴数略有减少,粒径为31.06~462.33μm的雾滴数略有增加;氟表面活性剂(Fc-134)使粒径为8.05~22.16μm的雾滴数增加,粒径为22.17~278.64μm的雾滴数减少,粒径为278.65~1075.09μm的雾滴完全消失;碳氢表面活性剂(APG)使粒径为2.09~31.06μm的雾滴数减少,粒径为36.77~141.86μm的雾滴数增加;而复合添加剂使粒径为2.09~31.06μm的雾滴数减少,粒径为36.77~198.82μm的雾滴数增加。  相似文献   
880.
地下工程防水防潮一直是工程界的难题,传统技术存在难根治、易反复的缺点。选择某一洞库进行电渗透技术工程试点研究:先详细介绍电渗透技术和施工工艺情况;再采用在工程内布置电极并施加脉冲电压的方法,利用电场力迫使水分向工程外岩体移动,达到降低工程内部湿度、防水防潮的目的。工程应用表明,电渗透防水防潮技术拥有效果明显、运行费用低等突出优点,具有推广前景。  相似文献   
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