发射筒

  • 发射井内弹-筒系统抗爆减震设计*
    美国MX导弹与发射筒之间、发射筒与发射井壁之间的隔震元件。赵国柱等[10]则简单描述了SS-19战略导弹的摆式液压气动减震系统。Wood等[11]在其研制的导弹发射筒悬吊系统中,利用径向对称布置的空气弹簧和底部环形空气弹簧分别抵抗横向和纵向的冲击。Kendall等[12]提出了一种吊笼式的井基导弹悬挂系统,能有效减小横向和垂直方向的冲击震动。Larson等[13]设计了一种同心筒式导弹垂直发射装置,其垂直减震器像倒置的摆式减震系统一样布置,只承受压力载荷。

    国防科技大学学报 2023年1期2023-03-09

  • 基于Fluent与GA-BP的筒弹充氮设备多参数优化
    的圆柱形罐体类发射筒内部有大量精密电子元器件和传感器,对于储存温度、湿度等环境条件要求较高。因此通常采用全密闭的圆柱形罐体类发射筒包装宇航产品,目前使用充氮设备往圆柱形罐体类发射筒充放惰性气体实现发射筒内部环境要求。圆柱形罐体类发射筒的初始状态为空气状态,因此未经过某种处理是不能直接用来运输和贮存筒弹的,因为空气的主要成分为氮气,氧气和水蒸气,其中氮气约占78%、氧气约占20%、空气中水蒸气的含量与当时的温度、湿度有关。在进行发射筒置换时,一般采用氮气作为

    液压与气动 2023年1期2023-01-31

  • 带导转槽火箭筒发射过程内流场及受力分析
    弹发射过程中,发射筒会经受高温、高压、高速燃气射流的冲击。在对火箭发射筒进行力学分析时,也需将发射筒内表面压力数据作为边界条件,为不同状态下的发射筒有限元分析提供载荷数据[1-4]。尤其对带导转槽的火箭武器系统进行发射过程分析时,需要考虑由于导转槽存在而导致的不对称力带来的影响,因此有必要对带导转槽的火箭发射筒三维内流场及发射装置内的不对称力进行研究。国内外许多科研人员对燃气射流的数值模拟做了大量研究。张磊等[5]通过大涡模拟研究了不同喷管口径对燃气射流流

    火炮发射与控制学报 2022年6期2022-12-30

  • 水下弹射过程中发射筒布置形式对相邻设备载荷状态的影响①
    81)0 引言发射筒布置对水下弹射状态及相邻筒口载荷的影响,是潜载装备研制以及水下齐射技术发展关注的重要内容之一。水下弹射及载荷状态受到多种因素的影响[1-5],包括横向流、水深环境、筒内外压差状态等。尚书聪等[6]研究了不同艇速带来的横向流对水下垂直发射的作用载荷和横向动力学特性。燕国军等[7]采用数值仿真方法,就发射平台运动速度、发射水深变化等因素对水下垂直发射过程的影响进行了计算分析。王汉平等[8]研究了具有不同筒内外压差状态及出筒速度的水下弹射过程

    固体火箭技术 2022年5期2022-11-21

  • 水下可移动多弹气动发射系统设计与仿真分析
    式,需要密封的发射筒。水下固定发射方式因生存能力不强,尚未见正式应用。水下机动发射的主要运载工具是潜艇,这种发射方式生存能力强、隐蔽性好[2]。由于军用水下航行体等装备都运行于水下,研究水下多弹发射过程中的弹丸出水速度、弹丸运行过程中的流场显示等较为复杂,在实验室中研究多弹发射过程中的多因素干扰、多相介质参与的复杂物理过程就显得尤为重要。经过多年的发展,国外的水下发射技术已取得一定的成果[3-5],国内也开展了相关研究:王亚东等[6]采用Fluent软件对

    液压与气动 2022年9期2022-09-20

  • 水下航行器-发射筒间隙流动仿真
    是水下航行器与发射筒间隙适配方案的发展趋势[1-3]。为了对水下航行器进行横向支撑约束并提高支撑强度、保持筒内压力以保证出筒速度,往往需设置多道气密环结构,从而将间隙沿航行器长度方向分割成多个完全密闭或半密闭独立腔室。当航行器尾部经过气密环时,筒底高压高温气体将进入航行器-发射筒-气密环组成的间隙腔,剧烈的压差使其内部瞬间充压,呈现出高速和分离流动等复杂特征,其将承受较大冲击载荷;而多个间隙腔室的连通过程则使得航行器出筒过程经历多次剧烈压力振荡。因此,航行

    水下无人系统学报 2022年4期2022-09-07

  • 导弹发射过程同心筒内燃气流场研究*
    发射过程中导弹发射筒内燃气流场进行数值模拟,得到发射筒内不同位置温度和压力等参数值随时间的变化情况,并通过调整发射筒前盖破碎条件,分析和研究了发射筒前盖破碎对于内燃气流场的影响[7~13]。2 理论基础2.1 流场计算方程本文中燃气流场采用求解非定常、雷诺平均的N-S方程的方法进行数值模拟,具体控制方程如下[7]。质量守恒方程:2.2 导弹运动方程2.3 动网格技术动网格模型通常采用定义边界或网格节点运动的方式来模拟部件的运动,这种技术最接近真实物理场景。

    舰船电子工程 2022年6期2022-08-02

  • 上浮式水面发射筒弹射内弹道特性
    引言上浮式水面发射筒是一种新型导弹发射系统,其工作原理是,发射筒在深水区域释放,受浮力作用向水面运动,当发射筒的筒盖到达水面时,整个发射系统获得一定的出水速度,然后打开筒盖,采用燃气弹射方式将导弹发射出筒,使导弹获得一定的出筒速度,当导弹运动到水面一定高度后,导弹上的发动机开始启动工作。这种发射系统能够充分利用发射筒在水下的浮力势能,大大节省导弹的出水助推能量,因此这种发射系统具有结构简单、隐蔽性强等优点,而且可以在水下进行区域阵地布置,具有很强的战略意义

    兵工学报 2022年6期2022-07-05

  • 考虑弹-筒柔性的潜载导弹弹射多体动力学分析方法
    的关键。导弹和发射筒之间借助多圈适配器、密封环支撑,当导弹弹射入水时,导弹惯性较大,弹射过程中所受到的弹射力、重力、附连水惯性力以及水动阻力将导致较大的轴向载荷,对弹体刚性以及横向振动会产生不可忽视的影响。另外,由于载体运动以及导弹相对载体的运动,导弹还受横向流、波浪、适配支撑等条件影响,最终弹体和发射筒之间会产生相对旋转运动,因此水下弹射发射过程的动力学问题是一个复杂多场耦合且高度非线性的问题。目前国内针对该问题的研究有两种思路:其一是对流体作用进行简化

    兵工学报 2022年2期2022-05-22

  • 某型增强型复合材料发射筒强度特性评估
    125000)发射筒是导弹发射装置的重要组成部分,传统的发射筒由金属材料制成,它虽然能够保证筒体的强度,但是因其重量较大,从而降低了整个发射装置的机动性能。复合材料具有较高的比模量和比强度等优良性能,将复合材料应用于发射筒,能够极大减轻筒体的结构重量。同时,复合材料具有优良的可设计性,能够满足不同场合的结构需求。发射筒是1种典型的圆柱壳结构,在兵器、船舶及航天领域均有着较为广泛的应用。目前,针对复合材料发射筒的研究方法主要分为理论法、试验法和有限元法。理论

    海军航空大学学报 2022年2期2022-05-15

  • 一种基于膜法除湿的换气设备研究
    )0 引言贮运发射筒为武器装备贮存和运输提供良好的工作环境,通常为密封状态,通过充入一定压力的干燥空气或惰性气体,与恶劣的自然环境隔绝,保障武器装备在贮存和运输期间良好的存储环境,提高武器装备贮运的可靠性和发射可靠性[1~3]。衡量武器装备发射筒贮运环境的参数有温度、湿度、压力三个指标[4],其中湿度受武器装备装填时厂房环境的影响较大,且难以控制,而湿度指标的变化对武器装备的绝缘性、密封件的寿命有严重的影响[5]。湿度过高会引起武器装备绝缘性下降、钢制零件

    制造业自动化 2021年9期2021-09-27

  • 碳纤维增强复合材料发射筒设计研究
    尺寸的战略导弹发射筒应用方面开展了大量的研究工作,并获得了成功。其中:美国MX战略导弹的发射筒长22.4 m、直径2.5 m,采用高强度钢时,其结构质量超过100 t,而选用碳纤维/环氧树脂复合材料时结构质量仅为21 t;俄罗斯SS-20和SS-25战略导弹发射筒,均采用玻璃纤维/环氧树脂复合材料;我国战略导弹发射筒也采用树脂基复合材料,比铝合金发射筒轻28%。发射筒采用纤维增强复合材料,可以很好地解决金属结构筒体存在的重量大、焊接变形、易锈蚀等问题,是未

    空天防御 2021年2期2021-06-24

  • 同心发射筒系留盖体燃气开启技术
    1-2]。同心发射筒由内外2层圆筒组成的发射筒,内筒为导弹贮存、发射空间,内外筒之间环形空间为导弹燃气的排导通道,底部设有端盖。导弹发射时,燃气流在半球形端盖的作用下流转180°进入环形空间,从环形空间排出[3-4]。在舰载导弹垂直发射领域,发射筒竖直贮存于弹库内,发射筒上方设有装甲盖用于对发射筒和筒内导弹进行防护。由于筒弹贮存密度高,发射反应时间快以及空间有限等因素,不能采取人工开盖或采用复杂的机械开盖方式打开发射筒前盖,多利用导弹点火后的燃气压力实现自

    舰船科学技术 2021年1期2021-03-09

  • 火箭军新装备导弹车“加盖”引关注
    的装在发射箱或发射筒中,有的则是安装在半封闭的车厢内,顶部有向两侧开启的顶盖。那么,这其中有什么讲究呢?关于这次在火箭军宣传片中露面的发射车,有两种观点。一种观点认为,这型导弹原本就使用了半封闭、带有可开合顶盖的运输起竖发射车(以下简称发射车),可能是在阅兵时,为了更好地展示导弹外形,而把“盖子”拆掉了。另一种分析认为,是在原有导弹发射车的基础上增加了保护盖,使得整个发射车发展成为一个半封闭箱体,那么这套发射车可能是第二批次的改进型。不过无论是原本就有这个

    环球时报 2021-01-052021-01-05

  • 发射筒水循环空调热负荷仿真计算方法
    中水温的高低对发射筒内实现供热或供冷的效果,从而保证发射筒内温度的恒定[1–2]。水循环空调管路布置在发射装置发射筒内壁,基于空间有限,需要首先计算出发射筒的空调热负荷,求出所需水管的管道表面积,进而验证发射筒内壁面空间能否满足水循环空调方案的需求。一般采用稳态的方法计算空调的热冷负荷,根据能量守恒定律,空调热负荷即通过发射筒壁面散失或者吸收的热量[3]。发射筒在夏季吸收热量最多,在冬季散失热量最多,所以只需要计算出发射筒在夏、冬两季的空调热负荷,即可知道

    舰船科学技术 2020年11期2020-12-19

  • 大型航天结构件加工的温度补偿技术
    超差问题。通过发射筒加工的条件分析和实践应用温度补偿加工技术,解决了大型铝合金结构件重要尺寸加工因受温度变化影响而热胀冷缩的问题。1. 零件结构及加工要求某导弹发射筒是由铝合金蒙皮卷圆后,与加强筋、主框架和法兰盘等焊接而成的薄壁筒体结构件,如图1所示。蒙皮材料为5A06。由于发射筒加工过程中存在焊接收缩及变形,所以发射筒上的关键部位需要在焊接完成后,采用大型数控龙门铣床进行加工。其中,发射筒上的3个重要大尺寸控制要求非常严格:与发射车定位销配合的4 个孔的

    金属加工(冷加工) 2020年11期2020-11-24

  • 复合材料发射筒内压工况下强度刚度仿真
    5)0 引 言发射筒为导弹提供装填贮存、发射导向及支撑保温等作用,是导弹武器系统的重要组成部分。发射筒是一种典型的圆柱壳结构,圆柱壳结构是船舶、飞机、压力容器和管道的基本结构,在船舶、航空航天、化学工业中都有广泛应用,其性能一直以来被众多学者和设计者所关注,出现了诸多研究成果[1-4]。目前,发射筒的制造中仍大量使用金属材料,如特种钢材、高强度铝合金等。金属材料具有材料性质稳定等优点,但同时有密度大的缺点。在武器系统轻量化的发展方向下,非金属材料中的碳纤维

    舰船科学技术 2020年9期2020-10-31

  • 水下航行体齐射出筒“水锤”特性分析
    作用下大量涌入发射筒,对发射筒底部产生冲击,此现象称为“水锤”现象。据已有研究表明,“水锤”现象会对发射平台的发射筒强度产生重要的影响,同时引起发射筒的振动,甚至影响发射平台的升沉。因此,深入开展水下航行体出筒过程“水锤”特性分析,具有重要意义。目前已有的对于航行体水下发射过程的研究,多针对于航行体受力及弹道特性。Dyment等[1]采用实验手段研究了航行体冷弹射出筒过程,并利用VOF多相流模型对该过程中尾空泡的形成与发展进行了数值模拟。Li等[2]采用M

    宇航总体技术 2020年5期2020-10-29

  • 为什么烟花上升时会有“biu”的一声?
    烟花一般由发射筒、底座和内筒构成。当引线首先被点着时,内筒和发射筒间的发射药剧烈燃烧,推进内筒从发射筒射出升空,在一定的高度下,由于内部线点着而使内筒火药爆炸,最后点着填充的效果药,从而绽放出各种颜色的烟花。在这个过程中,只有在最开始发射药被引燃以及最后烟花爆炸时会发出声响,也就是我们常听见的很沉闷的"tong"的一声和升空后劇烈的“bang"的一声。而烟花升空的“biu”的一声属于烟花的声响效应,需要在烟花内筒上安装新的配件来实现。某些烟花药剂在某种容器

    科学大众·小诺贝尔 2020年4期2020-07-20

  • 导弹热发射燃气射流对发射筒的影响
    550025)发射筒具有贮存、运输和发射导弹三种功用。目前大多数导弹都采用筒式发射,导弹尾喷管出筒前或出筒后的一段时间内,高温、高速、欠膨胀燃气射流排放在半封闭的发射筒体内部,此时,筒体不仅承受温度载荷,而且还承受压力冲击载荷[1]。温度载荷会使发射筒内的温度急剧升高,某些情况下会影响发射筒的安全性。而压力冲击载荷会引起发射筒筒体蒙皮和导弹尾翼损坏,从而影响导弹的发射。因此,需要对燃气射流的流动过程进行研究,从而为发射筒的结构设计提供理论指导。蔺翠郎等[2

    科学技术与工程 2020年13期2020-06-14

  • 一种燃气发生器的变推力设计与仿真
    动,是指对输入发射筒的燃气量进行调节,使给定质量的弹体在发射筒出口处达到要求的速度。常规弹体发射的推力技术主要包括固定能量发射、水冷却器能量调节技术和更改喷喉直径调节等[1]。固定能量发射方案的动力系统具有结构简单的优点,然而由于其发射能量不变,故其调节能力较小,也不容易控制[2];在水冷却器能量调节方案里,冷却器根据发射要求的不同,向燃气流中喷入不同质量的冷却水,其具有一定的调节能力但结构复杂[3-5];更改喷喉直径调节方案需要在喷管处设计一个调节锥,通

    火箭推进 2019年6期2019-12-19

  • 一种筒装导弹无线电引信测试改进方法*
    程中导弹则装入发射筒或发射箱内。采用发射筒储运形式的导弹,称为筒装导弹。通常,需要对筒装导弹及主要部件进行定期维护测试和发射前测试检查,以确认导弹功能完好、性能正常[1],引信测试则是筒装导弹测试的关键内容之一。一些筒装导弹采用无线电引信,测试时需要在引信天线与测试设备之间互发电磁信号。而发射筒一般为金属材质,阻隔电磁波信号的传播,给无线电引信测试带来困难。目前一些筒装导弹无线电引信测试的作法是测试前打开发射筒,使引信天线暴露出来,以保证测试过程中引信天线

    火力与指挥控制 2019年10期2019-11-19

  • 发射筒/固体发动机复合结构内部温度场随环境温度的变化规律①
    机往往是装载在发射筒内,而这种状态下的发动机温度场研究十分欠缺。因此,为满足实际需求,本文以某型装备为例,进行合理的简化假设,建立“发射筒/固体发动机”多层复合结构传热模型,对该模型进行实验验证和仿真分析,研究在外界周变环境载荷作用下,“发射筒/固体发动机”多层复合结构内部温度场的变化规律,已知该型装备发射前要求药柱温度处于(20±5)℃的范围内,仿真结果可为确定临界时间提供参考[6-8]。1 基本模型与理论1.1 几何模型(1)固体发动机模型固体火箭发动

    固体火箭技术 2019年5期2019-11-15

  • 地空导弹发射筒内导轨安装精度分析
    本文对地空导弹发射筒内导轨安装精度进行分析,以某型号地空导弹发射筒为研究对象,对其中的内导轨安装精度中存在的检测问题进行分析,并提出了独到见解,利用以节距测量转换的地空导弹发射筒内导轨滚转、偏航、直线度等为全新检测方法,能够有效应对目前难以对小直径发射筒内导轨安装精度直接检测的问题,为军用品可靠性与安全性保驾护航。希望通过本文的分析能够为相关从业者提供参考意见。【关键词】地空导弹;发射筒;内导轨;安装精度引言本文所研究的某型号地空导弹发射筒内导轨对安装有极

    理论与创新 2019年11期2019-09-10

  • 舰船导弹发射系统导流装置设计方法与研究*
    。诱饵发射系统发射筒部分提供了导弹电气连接,其侧壁可为导弹提供燃气排导。另外,这种储运发射筒可在军舰舰艇上任何部位灵活安装。目前已经获得MICA导弹垂发系统的列装[2]。在 “舰载舷外有源运动诱饵关键技术”研究课题的支持下,开展了舰载舷外运动诱饵干扰弹的设计、样机研制和原理性飞行试验工作。诱饵干扰弹总体、推力矢量发动机、复合控制等关键技术均通过了试验验证,悬浮型诱饵干扰弹总体技术已经成熟,具备了开展系统集成演示验证的技术条件。为促进国内新型舰载舷外诱饵系统

    弹箭与制导学报 2019年2期2019-08-22

  • 水下航行体垂直出筒时水锤压力分析与研究
    质气体同时溢出发射筒,推开发射筒口附近的流体(水)向外运动,由于其惯性作用,致使发射筒内的压力下降,甚至低于平衡流体静压力值。这样,由于发射筒内、外压力差的作用,再加上水的重力作用,使涌入发射筒内的海水形似水锤冲向发射筒底,使筒内产生较大的压力,我们称它为水锤压力[1]。水锤压力对发射底部的结构强度和振动及发射平台的升沉均产生一定的影响,直接关系航行体发射的成败与否,所以对水锤压力研究具有重要的意义。文献[2]采用CFD软件FLUENT对导弹离筒过程筒口气

    数字海洋与水下攻防 2019年2期2019-06-28

  • 舰载导弹发射筒指向精度研究
    精度是衡量导弹发射筒发射精度的一项重要指标,为导弹提供了初始的出筒角度,是导弹是否能够准确命中目标的关键因素之一。因此,若要保证导弹发射时具有必要的精度值,在进行导弹发射筒总体设计时,必须要对导弹发射筒的指向精度进行评估和控制。本文以某舰载倾斜固定式导弹发射筒(以下称导弹发射筒)为研究对象,通过剖析导弹发射筒总体结构,确定了影响导弹发射筒指向精度的因素,对导弹发射筒各关键部件的制造和安装误差对指向精度的影响进行研究,运用基于均方根值(RMS)和最大值(Ma

    舰船科学技术 2019年4期2019-05-16

  • 单筒多细长体航行器水下齐射载荷特性仿真
    航行器发射后发射筒内外流场较快地趋于稳定, 倒灌入发射筒内的海水量相对较少, 可能影响操艇性能; 3) 次发航行器对首发航行器的发射筒内水锤载荷特性以及流场特性均有较大影响。文中所做研究可为水下多细长体航行器密集布置结构方案论证及齐射安全性分析提供参考。多细长体航行器; 单筒; 水下齐射; 载荷特性; 多相流0 引言采用水下单筒多细长体航行器密集布置发射技术, 可以增加潜艇携带武器的种类和数量, 提高潜艇的多用途综合作战能力, 这已成为潜载发射平台的一个

    水下无人系统学报 2019年1期2019-03-15

  • 改善发射筒赋旋层与缠绕层层间剪切力铺层工艺研究*
    65)0 引言发射筒是筒装导弹的重要组成部分,发射筒一般应具有防震、低摩擦、耐磨、耐烧蚀、耐冲刷和电磁屏蔽的能力[1-2]。目前,导弹武器系统的发射筒身管一般都采用玻璃纤维、碳纤维或者混杂纤维增强树脂基复合材料制备,例如我国的红箭-8、红箭-9、某型防空导弹、超高速动能导弹等导弹武器系统[3-5]。在××型导弹项目中,导弹出筒时需具备一定转速和初速,若无赋旋层,赋旋刀直接绕着玻璃纤维/环氧树脂旋转,导弹受到反作用力较大,会造成导弹难以达到预定转速和初速,并

    弹箭与制导学报 2018年2期2018-12-21

  • 美国哥伦比亚级核潜艇发射筒出现焊接检测技术问题
    导弹核潜艇导弹发射筒出现焊接问题,同时还包括弗吉尼亚级核潜艇的有效载荷发射筒。事实上,问题主要出在对发射筒的无损检测技术方面。BWXT公司与通用电船公司签订的合同中包含 26个导弹发射筒。目前有12个导弹发射筒没有达到标准,其中7个已交付总承包商通用电船公司,处于装配的不同阶段,但尚未安装在潜艇上,剩余 5个仍处于制造阶段。海军和通用电船团队正在努力控制问题的影响范围,并进行工程评估,以评估和确定问题的补救措施。BWXT是为哥伦比亚级和无畏级战略弹道导弹核

    导弹与航天运载技术 2018年5期2018-12-07

  • 某车载导弹发射筒动力学仿真研究*
    精度造成影响。发射筒的振动过程对导弹发射的初始偏差和扰动情况产生有重要影响[1]。第一,实施。在实施前可以对建筑项目深入了解,利用数据保障设计的科学性与合理性。第二,沟通。利用计算机制定3D模型,促使每一个环节均得以观察与理解,保证分包商之间相互沟通。第三,检查。利用BIM技术可以及时发现其中存在的不合理预算投入,并及时解决。第四,模拟。在建造前要模拟施工,保证施工在计划中。文中以某车载倾斜发射导弹为研究对象,考虑发射架,转台及车架的柔性变型,采用有限元离

    弹箭与制导学报 2018年1期2018-11-13

  • 热损失对燃气蒸汽式发射动力系统内弹道计算影响*
    ,掺混气体进入发射筒内通过膨胀做功,将导弹弹射出筒。固体火箭发动机是利用喷管喷出的高速气流所产生的反作用力,推动火箭前进。燃气发生器与固体火箭发动机的区别在于做功形式不同,但其内部推进剂的燃烧性质一致[1]。燃气蒸汽式发射动力系统目前在国内外已广泛用于各类导弹的冷弹射中,国内赵险峰、李咸海等应用工程热力学、气体动力学、固体火箭发动机以及火药学等学科的基本理论和基本方法, 为发射动力系统内弹道提供了理论计算模型以及理论计算方法[1-2]。张仁军、鲍福廷等对逐

    固体火箭技术 2018年3期2018-07-20

  • 喷水孔数量对燃气-蒸汽弹射内弹道的影响
    [3-4]基于发射筒内热力学参数变化首次建立了导弹弹射过程内弹道数学模型,该模型在Peacskeeper导弹和潜射导弹发射系统中计算得到的内弹道数据与实验数据吻合较好。袁增凤[5]、倪火才[6]、赵世平[7]等依据相似原则和燃气与水的能量变化过程等理论建立了弹射内弹道模型,并进行了相关的实验研究。利用弹射内弹道模型可以很快地得到内弹道的变化规律,但是对引起内弹道变化的原因研究较少。随着计算流体动力学的发展,采用数值模拟的方法帮助研究者们理解参数改变引起弹射

    弹道学报 2018年2期2018-07-09

  • 利用导弹发射筒进行战斗部地面终点效应试验的可行性研究
    结合本文研究的发射筒的特点,提出了一种利用导弹发射筒进行大口径、大质量、高速度的整体类战斗部终点效应试验的方案。仿真结果表明,方案具有可行性,并可使废弃的导弹发射筒得到充分利用。本文研究的整体战斗部终点速度马赫数大于2,战斗部试验件约数百公斤,具有复杂的结构约束边界。采用地面火箭橇进行这类战斗部的终点效应试验,存在因振动环境恶劣过考核、研制周期长、试验成本高等缺点;若采用滑膛火炮进行战斗部终点效应试验,则存在炮管加工难度大、生产周期长、制造成本高,因膛内压

    导弹与航天运载技术 2018年3期2018-07-06

  • 发射筒热力耦合场下力学性能研究
    5)0 引 言发射筒是潜载导弹发射装置的重要组成部分,是潜载导弹发射装置各机构及设备的安装基体,发射筒与筒盖系统组成用于贮存导弹的密闭空间;同时,在发射导弹时,发射筒不仅承担着弹的导向作用,而且还要受到高温、高压、高速的燃蒸汽混合工质气体的冲刷[1]。发射筒工作条件较恶劣,为保证发射装置系统能安全可靠的工作,需要发射筒要有足够的刚度,以承受由于高温环境及气体压力所导致的变形,要有足够的强度以承受气体的压力,以往发射筒的设计主要以薄膜理论为基础,通过强度理论

    舰船科学技术 2018年6期2018-07-02

  • 降低某产品贮运发射筒内气体湿度的工艺方法研究
    品需长期贮存在发射筒内,产品入筒后需用氮气置换筒内气体,然而氮气置换完成后筒内气体湿度居高不下,很容易导致发射筒上的湿度指示卡变色,造成大量的返工工作;另外,为保证产品在整个寿命期内性能完好,发射筒内气体的湿度应满足设计要求值。关键词: 发射筒;湿度;工艺方法;研究1 引言产品入筒后,为降低发射筒内气体湿度,按常规方式(三抽三充)对产品进行氮气置换,很难达到设计要求的湿度值,从而造成大量的返工工作。因此,降低产品贮运发射筒内气体湿度的工艺方法研究迫在眉睫。

    科学与财富 2018年13期2018-06-13

  • 可调节固定式减振限位器结构研究与应用
    振限位器固定在发射筒内壁面不随飞行器运动实现分离。同时提出可调节设计思路,通过改变自身尺寸来适应发射筒尺寸,降低发射筒加工精度及成本。可调节固定式止动减振器主要从结构方案、材料性能、动力学分析及试验等多方面开展设计。该结构可适用于不同尺寸的发射筒内壁,实现飞行器在发射筒内的导向、支撑固定、减振及发射分离等多种功能外,实现了发射过程中抛撒物的有效控制,降低了发射筒生产成本,其技术成果可直接应用于舰载、陆基等多种筒式发射系统中,具有广泛应用价值。减振限位器;可

    导弹与航天运载技术 2018年1期2018-03-21

  • 风载荷对某发射装置待发射状态的影响
    程曲线;计算了发射筒各段的等效风压及等效力矩,给出了作用于发射筒迎风面的风压总值及等效力矩;最后将载荷作为输入条件,进行动力学分析,获得了风载荷作用下发射装置的动态响应。通过分析可知:由于发射装置具有刚度强、质量大的特点,风载荷作用下发射装置的速度、加速度响应均较低,因此,风载荷主要影响发射筒的倾斜程度。风载荷,发射装置,动力响应,待发射0 引言风载荷是导弹发射装置结构设计中的重要设计载荷,大型导弹由于长度大,具有较大的长细比,发射装置调平起竖后,风载荷不

    火力与指挥控制 2017年1期2017-02-17

  • 弹射式水下航行器发射装置发射筒内径对内弹道的影响
    航行器发射装置发射筒内径对内弹道的影响马辉(中国船舶重工集团公司 第726研究所, 上海, 201108)为兼顾水下航行器发射装置发射效率与装置尺寸, 应设计合理的发射筒内径。文中基于多对多交界面技术, 解决了带孔壁面间无间隙滑移的仿真难题, 建立了耦合求解非定常流场和航行器、活塞运动的数值仿真模型。通过在Fluent软件中的二次开发实现了弹射式水下航行器发射内弹道仿真, 并对不同发射筒内径的发射装置计算流场以及运动时历曲线进行分析。仿真结果表明, 水下航

    水下无人系统学报 2016年5期2016-11-11

  • 导弹发射筒筒底压力场仿真
    0015)导弹发射筒筒底压力场仿真李四超(海军驻郑州地区军事代表室,郑州450015)文章对筒底结构经过适当的简化,选取了计算模型,给出入口边界条件和筒内流场湍流参数,确立了动网格边界条件,通过仿真计算,得出筒底压力场。比较筒内特征点压强和试验值之间的吻合情况,从而验证了筒底压力场仿真方法的正确性。导弹发射筒;筒底;压力场导弹发射筒是导弹武器系统的重要组成部分,底部与潜艇耐压壳体焊接。导弹装填入发射筒后,坐在支撑环上,导弹尾部、发射筒壁和潜艇耐压壳体共同组

    海军航空大学学报 2016年1期2016-11-10

  • 喷水对燃气-蒸汽弹射内弹道影响数值研究
    喷水口、弯管、发射筒和弹底等部分基本结构组成.燃气发生器工作原理为二级喷管喷出的燃气射流与喷水口喷出的冷却水混合后形成燃气-蒸汽,进入发射筒底部,形成推力,推动导弹运动.因此,本文中提出的燃气-蒸汽弹射的计算就是从燃气发生器的出口开始进行.图1 燃气-蒸汽弹射动力装置模型2.2边界条件图2 喷管入口压力随时间变化曲线图2所示的是二级喷管采用压力入口边界条件下压力随时间变化曲线,其中p为燃气压力,p0为初始燃气压力,t为弹射时间,t0为无量纲值.燃气入口温度

    赤峰学院学报·自然科学版 2016年14期2016-10-11

  • 末敏火箭弹约束期内动力学模型与研究
    、扫描探测器、发射筒和火箭弹。把发射筒与火箭弹的组合视为末敏火箭弹,如图1。筒内发射阶段是指在稳态扫描并搜索到目标后,发动机点火到火箭弹前定心部脱离发射筒的阶段。末敏火箭弹的空间姿态是影响其射击精度的主要因素之一。该阶段,末敏火箭弹处于下落、转动和变质心的复杂运动中。建立末敏火箭弹筒内运动的动力学模型,得到其外弹道的初始条件很有必要。文献[1-2]分析了EFP末敏弹稳态扫描下的受力以及运动情况。文献[3]分析了单兵发射器发射过程动不平衡。文中研究的末敏火箭

    弹箭与制导学报 2015年6期2015-03-04

  • 燃气弹射发射筒内燃气-空气二次燃烧现象研究
    射是指由安装在发射筒底部的燃气发生器产生低温燃气射流推动导弹弹射出发射筒,并在离筒一段距离后点火飞向目标。从燃气发生器喷管中喷出的燃气含有大量富燃气体,富燃气体主要有H2和CO等水煤气成分。如果忽略可燃成分与空气的二次燃烧,将会导致计算流场与实际流场有较大误差[2]。针对富燃燃气和空气二次燃烧问题,目前采用数值模拟和实验2种方法进行研究。国外,Hong[3]采用9组分10步基元H2/CO氧化反应体系对Atlas火箭40 km处的二次燃烧现象进行数值研究,获

    弹道学报 2014年4期2014-08-28

  • 水下发射发射筒注水情况仿真分析*
    出筒后将倒灌入发射筒中会产生水锤效应,这一效应对发射装置结构和动态特性产生影响,对这一过程研究还处于起步阶段,相关研究较少。倪火才[1]曾对实验得到的水锤现象进行过理论性的研究,王亚东[2]曾对筒口气泡特性进行研究,王汉平[3]曾对潜射过程的后效应进行分析,这些研究均未涉及到之后发射筒的注水阶段,而发射筒注水本身是一个复杂的汽液两相流相互作用的过程,有进一步研究的必要。由于三维模型在模拟两相流过程中速度较慢且不稳定,以往对水下发射过程研究主要采用二维模型[

    现代防御技术 2014年1期2014-07-10

  • 某导弹无依托发射场坪动态响应研究
    垂直发射阶段,发射筒底部处场坪沉降较大,发射筒底部处场坪与后支腿处场坪交叉区域损伤严重。研究结果可为导弹无依托发射前场坪快速评估提供理论支撑。兵器科学与技术;无依托发射;场坪;应力应变关系;塑性损伤;动态响应0 引言所谓无依托发射,就是导弹发射不再依托预准备的发射场地,而是随机选取场坪发射。该发射方式具有隐蔽性高、机动力强等特点,故无依托发射已经成为国内外陆基机动导弹的重要发展方向。我国公路修筑错综复杂,将公路作为发射场坪不仅满足了发射的随机性、隐蔽性,更

    兵工学报 2014年10期2014-06-27

  • 小型物体冷气发射系统内弹道过程分析
    主要由储气罐、发射筒、被发射物与锁定结构等组成.工作原理:通过充气嘴向储气罐内充高纯氮气,保压一段时间后,锁定结构解锁,即被发射物的约束解除,在储气罐和接口内高纯氮气的推动下,被发射物向前运动;接口与储气罐出气口脱离后,气体开始进入发射筒内,被发射物在发射筒内气体的作用下继续向前运动,直到被发射物出发射筒.图1 冷气发射系统结构示意图2 发射系统内弹道过程模型2.1 发射过程基本假设冷气发射过程包括锁定结构解锁、储气罐内气体膨胀做功、被发射物运动、气体流动

    弹道学报 2012年4期2012-12-25

  • 变深度水下发射系统内弹道实验研究①
    的发射速度离开发射筒。变深度发射技术研究需要开展大量的水下发射实验来获得足够的有效数据进行建模分析,以研究发射系统能量调节[4-5]、发射系统内弹道[3,6-7]、导弹结构动力学响应和导弹的水下动力学[8]等。开展变深度水下发射实验研究的方法之一是进行全尺寸模型实验,例如法国建造了直径φ30 m、深度50 m的巨大水池开展M51导弹的变深度发射实验研究。该方法的不足之处是规模庞大、实验周期长和费用高,难以开展大量的细致深入研究。目前还未见国外关于变深度水下

    固体火箭技术 2012年1期2012-09-26

  • 同心发射筒研究现状
    大的优点是每个发射筒都自成系统 (自带排焰通道),可以独立地完成从储运到发射的全过程,而不需要其他辅助设备。同心筒式垂直发射装置由同心发射筒、分布式电气设备和舰载武器模块3部分组成,其关键技术是同心发射筒结构技术、自主折转燃气流排导与防护技术,以及分布式“即插即用”式电子控制技术。本文从结构组成、工作原理、多筒布局方案来介绍同心发射筒,并从发展方向、燃气流排导方案、导流板设计和燃气开盖技术等方面阐述燃气流排导的研究成果,建议我国发展同心筒式垂直发射装置。1

    舰船科学技术 2012年11期2012-08-21

  • 导弹水下热发射出筒过程流动特性①
    动力,把导弹从发射筒中弹射出去。热发射方式利用导弹自身携带的发动机或助推火箭产生起飞动力,不依赖其他外来力量。热发射将发射筒弹射与发动机水下点火集为一体,这一发射方式不仅大大简化了整个发射系统和水下发射程序,而且能大幅提高导弹的出筒速度。国内对导弹水下发射的研究以实验为主,关于水下发射流场结构与流动特性的理论分析与数值模拟研究的文献不多。鲁传敬等[1]研究了导弹喷气推进垂直上升运动,提出了水和燃气流动与导弹运动的耦合求解方法,进行了数值模拟。王诚[2]对有

    固体火箭技术 2011年3期2011-03-13

  • 导弹发射装置单筒方案探讨
    射装置的主体,发射筒双筒结构大大增加了装置的体积和整体外形尺寸,并增加了外筒的孔盖及众多管路、电缆的穿壁结构,这些因素加在一起使发射装置总体质量大大增加。3)空间利用率低。由于采用双筒结构,内、外筒之间除需要布置若干筒间减震垫以满足水平减震要求外,还需要布置空调管、注水管等多条管路及电缆,故双筒间距不能太小(至少需要容装软管、电缆,安装筒间密封环),从而造成内、外筒内径差较大,因而横向空间利用率较低。4)筒间管路和电缆总装可达性差,安装难度大,维修困难。按

    舰船科学技术 2011年4期2011-03-07