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气液两相动能发生器试验研究(3)
1.3 钻地武器的分类
钻地弹按照功能可分为反跑道、反地面掩体和反地下坚固设施三种类型; 按载体(携带工具)可分为巡航导弹型钻地弹、洲际弹道导弹型钻地弹、机载航空炸弹型钻地弹、精确制导炸弹型钻地弹(如GBU228 激光制导钻地弹)、航空布撒器携带的侵彻子弹药、炮射钻地弹、肩射火箭型钻地弹等; 根据侵彻战斗部(弹头)又分为动能型侵彻战斗部和复合型侵彻战斗部。
1.4 钻地武器的国内外
发展现状
1.5 本文的主要工作
目前,各国对于钻地弹的研究主要着力于战斗部、倾彻速度、角度等方面[ ],常常采用提高弹丸侵彻速度和侵彻动能,弹丸形状来提高侵彻效率,没有考虑混凝土的侵彻阻碍作用,本论文主要设计一种用于清理在侵彻过程中混凝土碎屑,减小阻力作用的气液两相动能发生器,以提高侵彻弹丸侵彻能力。
本文的主要工作分为实验和理论研究两大部分,试验中将以所设计动能发生器以及水射流为研究对象,完成试验设计和试验技术研究、理论研究等任务。
1.5.1 动能发生器的实验设计和实验研究
气液两相动能发生器采用发射药剂产生的高温高压气体,驱动位于发生器中的液体,气液两相流的射流速度和流量为发生器的重要指标。论文通过动能发生器设计的结构设计,发射药种类的研究和点传火方式的研究,通过内弹道压力测量及高速摄影技术,研究气液两相动能发生器的性能。取得一定的结果。
1 实验设计主要内容:
动能发生器结构设计主要包括以下几个部分:
(1) 发生器材料的选择;
(2) 确定合理的缩比尺寸、发生器形状,使试验具有更强的可靠性;
(3) 发生器材料强度和结构对侵彻性能的影响研究;
(4) 发生器各部件姐结构设计。
2 试验研究主要内容
(1)试验不同推进药剂种类、剂量下的压力—时间曲线
通过测试不同种类的推进剂以及同种推进剂不同剂量对试验结果的影响,选取效果最佳的压力-时间曲线下的剂量药剂。
(2)测试不同药剂的点火延迟时间
此动能发生器作为精密部件,其发生作用的时间需要极其精确,因此点火延滞时间对作用过程的影响不可忽略。
1.5.2 密闭爆发器的理论研究
搜集国内外各实验室应用较为广泛、具有代表性经验公式,将试验所得结
果与国内外经典经验公式所得结果进行对比和分析,对各个经验公式的特点进行分析,结合试验对不同经验公式的适用性作了一定的分析,总结出了经验公式的特点。
自1874诺贝尔.阿贝尔首先建立密闭爆发器实验装置后, 有不少学者研究了这一问题。最早始于1876年, 由E.萨罗计算;后来, H.妙拉乌尔于1925年建立了妙拉乌尔法;1931年,克劳( Crowad)和格里姆肖(Grimshawe)用简化热损失机理进行了热损失的计算, 并引用到测定结果中;之后,肯特(Kent)和温堤(Vinti.J.P)认为,可以用平衡温度的热力学方法, 将平衡温度引入新的热损失模型中进行压力修正;1953年,韦斯特(Vest)考虑了密闭爆发器热损失问题, 认为应该降低表面积/体积值[ ],他在密闭爆发器中附加了金属件, 并且将测得的压力外推至表面积/体积值为零的修正后的压力。
目前国内外热散失修正方法的研究主要集中于以下几个方面:
(1)克劳-格里姆肖法[ ]。
(2)密闭爆发器压力损失及其修正方法[ ]。
(3)发射药燃烧全过程压力曲线的修正方法[ - ]。
(4)密闭爆发器实验中热散失修正研究方法[ ]。
1.5.3 水射流理论研究
1 水射流研究历史[ - ]
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