超空泡射弹论文-秦杨,易文俊,管军

超空泡射弹论文-秦杨,易文俊,管军

导读:本文包含了超空泡射弹论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:倾斜入水,多相流,空泡,数值模拟

超空泡射弹论文文献综述

秦杨,易文俊,管军[1](2019)在《超空泡射弹高速倾斜入水的空化流动数值模拟》一文中研究指出为了研究入水角度对高速射弹空泡流场的影响,基于有限体积法和VOF多相流模型、Schnerr-Sauer空化模型、SST k-ω湍流模型,结合动网格技术,对超空泡射弹高速倾斜入水过程进行了数值模拟研究,分析了不同入水角度下弹体空泡形态发展规律、弹道特性及流体动力特性的变化规律。研究结果表明:数值计算方法能够有效模拟射弹入水过程中空泡形态变化过程,随着入水角度增大,空泡右边液面抬升减小,左边的液面抬升增大;入水角度对射弹的总速度变化影响不大;入水角度越大,射弹的压力峰值越大,且入水瞬间压力衰减速度越快。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年07期)

王海川,洪浩,邱叁凤[2](2019)在《超空泡射弹反鱼雷武器系统射击效能分析》一文中研究指出针对水面舰艇末端拦截鱼雷的作战需求,在提出舰载超空泡射弹反鱼雷武器系统构成和典型作战想定的基础上,计算分析了声纳不同探测性能和来袭鱼雷不同攻击态势情况下系统对来袭鱼雷的命中概率,提出了对系统中鱼雷定位声纳的主要性能要求,可为舰载超空泡射弹反鱼雷武器系统及声纳的论证与研制提供技术支持。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2019年04期)

施红辉,周素云,王昀,鲁林旺[3](2019)在《攻角变化超空泡射弹冲击水面的流体物理现象研究》一文中研究指出在自行设计制作的实验装置上,用高速摄影机观察了超空泡射弹以57°~80°攻角倾斜地冲击水面及出水过程的流场,分析研究了相关的物理参数。实验结果表明,随着超空泡射弹接近水面,倾斜运动的射弹超空泡的头部形状出现了向水面的偏斜,即关于圆柱形物体轴线不对称;数值计算结果证实了这种偏斜。分析结果表明,该现象是空泡下部压力大于上部压力造成的。进行了水平超空泡射弹和水面相互作用(90°攻角)的实验,发现了空泡向水面的偏斜和水面的抬升,先导表面波的形成,在自由面上方生成的水鳍及其破裂,自然超空泡向通气超空泡的转换等。基于Logvinovich的半经验公式,比较了测得的空泡形状,结果表明,在弹体头部附近空泡形状出现偏斜的现象。(本文来源于《弹道学报》期刊2019年01期)

洪浩[4](2019)在《舰载超空泡射弹反鱼雷武器系统发展构想》一文中研究指出介绍了国外超空泡射弹武器的发展现状,分析了将超空泡射弹武器应用于水面舰艇水下防御领域的作战需求,提出了舰载超空泡射弹反鱼雷武器系统的组成方案,分析了武器系统及各组成设备的关键技术、系统作战流程,展望了系统应用前景。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2019年03期)

王瑞,党建军,姚忠[5](2018)在《超空泡射弹尾翼流体动力特性实验分析》一文中研究指出为研究尾翼对超空泡流型发展及射弹流体动力的影响,在高速水洞中进行了通气条件下的超空泡射弹尾翼流体动力特性实验.首先基于高速水洞搭建了通气空化绕流实验测试系统,同时根据射弹基本外形,按照相似理论设计了尾翼测力实验模型,为改变空泡壁面与尾翼的相对位置关系,用以研究穿刺高度对射弹尾翼流体动力特性的影响,实验中采用调整空泡尺寸或模型安装姿态来改变尾翼穿刺高度,最后对实验方案的合理性进行了充分的论证.通过改变测试工况对超空泡射弹尾翼的流体动力特性开展实验研究,得到了不同穿刺条件下尾翼对空泡流型的影响规律及其流体动力特性.研究结果表明:尾翼穿刺空泡以后,在其顶部和侧面生成的二次空泡将显着改变主体空泡的形态,且随着穿刺高度的增加,尾翼对主体空泡的影响更加明显;尾翼的流体动力主要产生于前缘沾湿部位,且随着穿刺高度的增加升力系数和阻力系数均显着增加;在尾翼穿刺空泡的条件下,其阻力系数和升力系数随攻角的增大而线性增加.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2018年10期)

黄闯[6](2017)在《跨声速超空泡射弹的弹道特性研究》一文中研究指出超空泡减阻是水下航行器减阻模式的一次革命性创新,借助全新的流动模式和设计理念,航行器几乎完全被超空泡包裹,可获得显着的减阻效果,航行速度得以大幅提升,甚至可超越水中声速。基于超空泡减阻技术的射弹是一种由机/舰载火炮发射的武器系统,可快速拦截鱼雷、击毁水雷、破除水下障碍和猎杀蛙人,用于水面舰的近程防御效果显着。超空泡射弹具有发射迅捷、性价比高、杀伤力强等特点,可针对近水面威胁实现跨介质精确打击,应用前景广阔。然而,由于涉及跨介质和跨声速问题,超空泡射弹在不同航行阶段的受力机理、稳定机制和运动规律存在极大的差异,给理论研究带来了挑战。在明确各航行阶段的力学和运动学问题的基础上,开展超空泡射弹的弹道特性研究,进一步完善相关的理论体系,对于该武器系统的工程应用意义重大。本文综合运用数值模拟、理论分析和试验研究的方法,研究了跨声速超空泡射弹在全弹道运动过程中的流场数值模拟方法、流体动力特性、动力学模型及仿真技术,根据动力学模型的弹道仿真计算、基于商用CFD软件的流场-运动耦合模拟和对于全尺寸模型的试验测试得到的结果具有良好的一致性。主要研究工作及创新点如下:(1)建立了水下跨声速超空化流动的数值模型。基于运动参考系方法,采用Tait方程描述液体可压缩性,建立了射弹在水下跨越声速航行过程中的超空化流动数值模型,采用经典文献结果考核了所建模型的可行性。研究了液体压缩性、水中马赫数等因素对超空化流动的影响规律,得到了在射弹跨声速航行过程中的空泡外形预报方法。(2)提出了超空泡射弹在水下弹道的全量流体动力特性解算方法。采用移动计算域技术,对超空泡射弹的稳态变攻角、定速旋转和高频振动工况开展超空化流动数值模拟,完成了对位置力、阻尼力和惯性力特性的解算,得到了适用于水下弹道计算的流体动力特性描述方法。(3)揭示了超空泡射弹水下弹道所固有的振荡稳定特性。考虑“空泡延迟”效应,建立了超空泡射弹在水下弹道的动力学模型。基于动力学模型的仿真计算结果与流场-运动耦合数值模拟结果一致,表明超空泡射弹的水下运动是动态振荡的,振荡运动具有固定的幅值和波长。(4)研究了超空泡射弹在空中弹道的流体动力特性、动力学模型和运动特性,仿真计算结果表明射弹在空中弹道的运动参数随航程的增加具有振荡收敛特性。以空中弹道末端状态作为初始条件,研究了超空泡射弹在入水弹道的流体动力、动力学模型和运动特性,仿真计算结果表明入水初始攻角较大时,超空泡射弹的攻角和俯仰角速度在入水过程中会发生显着地变化。(5)将上述超空泡射弹在空中、入水和水下弹道的动力学模型在时间和空间上进行衔接,形成了全弹道仿真技术,仿真计算结果与全尺寸模型的平射弹道试验结果具有良好的一致性。本文研究成果可作为跨声速超空泡射弹的弹道预报、外形优化设计和工程应用的理论依据。(本文来源于《西北工业大学》期刊2017-11-01)

刘峥[7](2017)在《水下超空泡射弹尾拍动力特性研究及结构优化》一文中研究指出超空泡减阻是一种新型技术,不但可以使航行器在水下超高速的前进,并且还能极大程度减小弹体所受阻力,减少阻力值高达90%以上,拥有非常好的减阻性能。由于超空泡的产生,必将使航行体部分或全部的包裹在空泡内,当航行体的速度在达到300~1000m/s这个区域内时,航行体将因各种各样的因素的影响,其尾部周期性的拍打空泡壁,而形成尾拍现象。在此运动环境下,由于有尾拍现象的碰撞作用,使得射弹自身的动力学特性变得特殊,且具有意义非凡的研究价值。本文以产生尾拍的航行体为研究对象,针对超空泡航行体的自身振动特性和动力学特性,运用MATLAB和Workbench等数值软件来进行模拟仿真分析,并结合尾拍载荷力的变化特点分析壳体结构的模态以及谐响应,并对具体壳体形式进行优化设计。主要研究内容如下:首先通过流体动力学理论知识求出尾拍力及速度的相关表达式;研究了不同空泡模型和半径公式,选择了本论文的空泡模型;分析尾拍产生的原因及条件,并在考虑耦合作用下的振动特点,将尾拍航行阶段分为:自由转动阶段和碰撞阶段。然后,对尾拍的两个阶段进一步研究。在自由转动阶段,运用Hamilton变分和Von-Karman变形理论,得到了耦合动力学控制方程,并应用数学推导得到航行体的横向振动频率表达式,然后研究系统振动特性与哪些因素有关;在碰撞阶段,基于理论的求解公式,得出尾拍两阶段的动力学表达式,并采用数值模拟分析得出尾拍碰撞载荷和初始角速度的变化规律,为后续工作提供研究基础。最后基于尾拍载荷的变化规律,分析不同壳体结构形式的结构响应,主要是模态以及谐响应分析,然后对具体壳体结构进行优化设计。建立不同形式壳体结构的模型,计算求得不同形式壳体结构的固有频率值,以便在谐响应分析时确定其发生破坏的危险频率,并应用Workbench仿真模拟,比较得出不同的壳体形式具有不同的特点,为以后壳体的进一步设计提供参考;针对六肋双层壳结构进行优化设计,在满足约束条件下得出了合理的壳体结构形式,使得壳体质量减轻,降低了生产成本。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2017-06-01)

张学伟[8](2017)在《水下超空泡射弹运动仿真与弹道特性分析》一文中研究指出近年来,为了提高海军装备和水下作战能力,许多国家致力于在水中兵器的研究。超空泡理论的提出,使水下鱼雷和水下射弹的速度大幅提高,为水中兵器的发展提供了广阔的应用前景。到目前,水下超空泡射弹在水中运动时常出现失稳、弹道弯曲等问题,亦成为水下超空泡射弹研究的重点和需要攻克的难点之一。影响水下超空泡射弹减阻性能和失稳的因素有很多,如弹丸的质心位置、空化器形状、空化器大小和长径比等。本文针对水下超空泡射弹的弹道特性进行了数值仿真计算,通过计算分析影响弹道稳定性和减阻性能的因素。文中首先介绍了超空泡理论和流体动力学的数值计算方法,其中超空泡理论和数值计算方法为运动仿真提供参考,超空泡射弹水下运动方程为编写弹丸运动的六自由度方程(6DOF)提供理论依据。本文第叁章根据经典内弹道方程的基本理论知识,对水下超空泡武器多环境内弹道进行分析计算,通过对比两种环境的内弹道结果和分析内弹道各参数对水下内弹道膛压、初速的影响,得到一些理论基础,为后续超空泡水下射弹外弹道特性分析提供一些参考数据。第四章和第五章,分别采用了二维和叁维的拟真建模仿真分析方法,利用超空泡细长流理论和6DOF方程对水下超空泡射弹的减阻性能和稳定性进行研究。通过二维数值仿真分析,对空化器形状对射弹稳定性和减阻性能的影响进行对比研究;通过叁维模型数值仿真,分析了超空泡射弹在水下运动稳定性的影响因素,并对射弹的弹形进行了初步的优化设计。(本文来源于《中北大学》期刊2017-05-01)

康德,严平,孙宽雷[9](2015)在《超空泡射弹对硬铝薄板的斜侵彻特性研究》一文中研究指出运用ANSYS/LS-DYNA动力学仿真软件对超空泡射弹斜侵彻硬铝薄靶进行数值模拟,获得了不同弹着角和攻角下破口形状尺寸、射弹运动轨迹、弹道极限速度等参数的变化规律,从定性的角度着重探讨了弹着角和攻角的存在对侵彻效能的影响。仿真分析表明,侵彻过程中弹着角和攻角的存在会引起弹道的偏转和射弹应力的升高,从而降低射弹的侵彻能力。然而弹着角和攻角均会导致靶板损坏尺寸的增大,更有利于靶板的毁伤。(本文来源于《计算机与数字工程》期刊2015年06期)

何乾坤,王聪,魏英杰[10](2014)在《超空泡射弹尾拍运动流固耦合动力学响应研究》一文中研究指出基于ANSYS软件和CFX软件的双向隐式交错迭代法对超空泡射弹尾拍运动过程中的流固耦合响应进行了研究,结构响应仿真采用有限元法、流场仿真采用分相流模型和SST湍流模型,重点比较分析了流固耦合作用对射弹运动姿态和流体动力的影响,给出了尾拍过程中弹体应力的变化规律.(本文来源于《动力学与控制学报》期刊2014年03期)

超空泡射弹论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对水面舰艇末端拦截鱼雷的作战需求,在提出舰载超空泡射弹反鱼雷武器系统构成和典型作战想定的基础上,计算分析了声纳不同探测性能和来袭鱼雷不同攻击态势情况下系统对来袭鱼雷的命中概率,提出了对系统中鱼雷定位声纳的主要性能要求,可为舰载超空泡射弹反鱼雷武器系统及声纳的论证与研制提供技术支持。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

超空泡射弹论文参考文献

[1].秦杨,易文俊,管军.超空泡射弹高速倾斜入水的空化流动数值模拟[J].兵器装备工程学报.2019

[2].王海川,洪浩,邱叁凤.超空泡射弹反鱼雷武器系统射击效能分析[J].火力与指挥控制.2019

[3].施红辉,周素云,王昀,鲁林旺.攻角变化超空泡射弹冲击水面的流体物理现象研究[J].弹道学报.2019

[4].洪浩.舰载超空泡射弹反鱼雷武器系统发展构想[J].火力与指挥控制.2019

[5].王瑞,党建军,姚忠.超空泡射弹尾翼流体动力特性实验分析[J].哈尔滨工业大学学报.2018

[6].黄闯.跨声速超空泡射弹的弹道特性研究[D].西北工业大学.2017

[7].刘峥.水下超空泡射弹尾拍动力特性研究及结构优化[D].哈尔滨工程大学.2017

[8].张学伟.水下超空泡射弹运动仿真与弹道特性分析[D].中北大学.2017

[9].康德,严平,孙宽雷.超空泡射弹对硬铝薄板的斜侵彻特性研究[J].计算机与数字工程.2015

[10].何乾坤,王聪,魏英杰.超空泡射弹尾拍运动流固耦合动力学响应研究[J].动力学与控制学报.2014

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