新概念武器设计大赛论证报告1.30终结
- 格式:doc
- 大小:39.50 KB
- 文档页数:6
新概念武器设计大赛论证报告1.30终结“鲨鹰”潜空两栖作战平台设计论证报告1军事需求分析1.1战略级“鲨鹰”潜空两栖作战平台基于我国海岸现今及以后很长一段时间被美日等国部署所形成的第一岛链(北起日本群岛、琉球群岛,中接台湾岛,南至菲律宾、大巽他群岛的链形岛屿带)包围,给我海军战略核潜艇出巡外海造成很大困难,而形成不了战略核潜艇应有的威慑效果,因此设计出这款潜空两栖特种作战平台。
此作战平台装载核武器,首先利用其飞行功能快速穿越第一岛链进入远洋;然后利用其潜行功能,潜入深海进行隐藏、游弋。
从而达到国家核威慑力的快速的、隐秘的部署,充分发挥国家有限核武器对其他国家,特别是美俄等核大国的威慑力,进而提高国家在国际事务中的话语权等。
1.2战术级“鲨鹰”潜空两栖特种作战平台:考虑到我国海军的发展,在不久的将来会拥有航空母舰。
那么在未来,在航母战斗群不被新型的、更加有效的武器系统替代的前提下,我海军航母战斗群在对抗其他国家的航母战斗群时不会拥有优势,甚至在面对如美国这样,航母战斗群已经经过多年发展的国家的航母舰队时会有很大劣势。
因此,战术级“鲨鹰”潜空两栖特种作战平台可作为奇兵,对其舰群核心进行毁灭性打击,消除我军的劣势,形成我军的对敌优势。
战术级“鲨鹰”首先利用其潜行能力,潜行到敌航母战斗群附近,在我航母战斗群对其发动攻击之前,潜出水面,进行低空飞行,突破航母的防护圈,利用子母弹等进攻武器打击航母的甲板及升降机等,使其航母失去主要战斗力,我军机群则配合快速向敌舰队推进,进行攻击,对其整个舰队进行毁灭性的打击。
同时,在封锁敌海岸线时,普通舰艇、潜艇易被发现摧毁且控制范围较小,而战术级“鲨鹰”潜空两栖特种作战平台利用其飞行时的机动性以及潜行时的隐蔽性,可有效控制大范围的海域。
2 “鲨鹰”潜空两栖作战平台设计2.1基本概念与基本原理基本概念:“鲨鹰”潜空两栖作战平台是一种具有较强突防能力的武器平台。
基本原理:结合飞行器高机动性、远航程与潜艇高隐蔽性等优点,并结合一些具有强攻击力的武器,使之具有高突防、高攻击等性能。
火箭燃料贮箱FSW焊接用组合夹具设计答辩稿一、选题背景火箭作为现代航天发射系统的核心设备,其性能的高低直接决定了航天技术的发展程度。
而火箭的燃料贮箱,则是火箭发射时航天器所承载的主要物质,质量的好坏同样会对火箭的性能产生重大影响。
在火箭的制造过程中,焊接技术被广泛应用于燃料贮箱的生产中。
由于燃料贮箱承载的航天器的不断升级,对燃料贮箱的焊接质量和效率要求也不断提高,因此设计出一种高效且精度高的燃料贮箱FSW焊接组合夹具,变得尤为重要。
二、研究目的本论文旨在设计一种针对燃料贮箱的FSW焊接用组合夹具,以提高焊接精度和效率,保证焊接质量,促进航天发射技术的发展。
三、研究内容1. 研究组合夹具的种类和工作原理。
本论文将对现有的组合夹具进行分类,并介绍其基本工作原理,为后续设计提供依据。
2. 分析FSW焊接工艺的特点和要求。
分析FSW焊接工艺的焊接温度、压力、转速、进给速度等关键参数,进而明确要求组合夹具所要具备的功能和特点。
3. 设计燃料贮箱FSW焊接用组合夹具。
根据FSW焊接工艺特点和要求,设计燃料贮箱FSW焊接用组合夹具的具体结构,确定夹具的材料、尺寸、定位方式及夹紧力等参数。
4. 制作组合夹具,并进行测试。
制作设计好的组合夹具,并在实验室内进行焊接实验,对焊接后的质量进行检验,并对组合夹具进行改进。
四、论文结构第一章:选题背景1.1 研究背景1.2 研究意义第二章:组合夹具的种类和工作原理2.1 组合夹具的种类2.2 组合夹具的工作原理第三章:FSW焊接工艺的特点和要求3.1 FSW焊接工艺的特点3.2 FSW焊接工艺的要求第四章:燃料贮箱FSW焊接用组合夹具的设计4.1 燃料贮箱FSW焊接用组合夹具的概述4.2 设计步骤4.3 夹具参数的确定第五章:燃料贮箱FSW焊接用组合夹具的制作与测试5.1 制作组合夹具5.2 焊接实验5.3 改进与测试结果第六章:总结与展望6.1 总结6.2 展望五、预期研究结果设计出一种精度高、效率高、适用范围广的燃料贮箱FSW焊接用组合夹具,且经过实验测试验证,成果可用于航天器的制造中,从而促进航天发射技术的不断发展。
巨型弹弓实验报告总结与反思1. 引言巨型弹弓是一种利用弹力原理的机械装置,可以将弹力转化为动能,用于发射物体。
本次实验旨在通过构建巨型弹弓,探究其在不同条件下的弹射效果,并总结实验过程中的问题和改进措施。
2. 实验方法2.1 材料准备- 一块坚固的木板- 一根弹性绳- 一把测量器- 各种不同重量的物体2.2 搭建巨型弹弓我们使用一块坚固的木板作为弹弓的底座,将其固定在地面上。
将弹性绳固定在木板上,拉直弹性绳并通过测量器测量弹性绳的拉伸程度。
在适当位置设置发射点。
2.3 弹射实验分别选取不同重量的物体作为发射物,将其放在发射点上。
通过拉动弹性绳,发射物垂直上升并最终离开发射点。
2.4 数据记录在实验过程中,我们记录了不同发射物的重量以及其离开发射点的距离。
3. 实验结果我们发现,在实验中,弹射物的重量对其飞行距离有明显影响。
随着发射物质量的增加,其飞行距离也增加。
当发射物的重量较轻时,弹射距离较短;当发射物的重量较重时,弹射距离较远。
4. 实验问题与改进4.1 木板固定在实验中,我们发现木板的固定不够牢固,导致弹弓在发射过程中晃动。
这给实验带来一定的不确定性。
为了改进这个问题,可以考虑使用更重的底座或增加木板与地面之间的固定件。
4.2 弹性绳的选择我们在实验中使用了一根普通的弹性绳,但发现其弹力不够强,导致相同的拉伸程度下发射物的飞行距离差异较小。
为了改进这个问题,可以尝试使用更加强劲的弹性绳。
4.3 数据记录与分析在实验过程中,我们虽然记录了弹射物的重量和飞行距离,但对于其他可能影响弹射效果的因素,如角度、风向等并未进行记录和分析。
在以后的实验中,可以进一步完善数据记录与分析,以得到更加准确的结论。
5. 总结通过本次巨型弹弓实验,我们深入了解了弹力原理,并通过实际操作和数据分析,探究了不同物体质量对弹射效果的影响。
同时,我们也发现了一些问题并提出了改进措施,以提高实验的准确性和可靠性。
在以后的实验中,我们应该进一步完善实验设计和数据分析的方法,以获得更加可靠的结论。
新概念武器论文机械工程学院1001510433尹垚炯温压弹尹垚炯(南京理工大学机械工程学院江苏南京 210094)摘要:温压弹,是指采用温压炸药的弹药,可以是炸弹、单兵榴弹、火箭弹甚至导弹。
本文主要是对温压弹进行了介绍,内容包括温压弹的基本概念,研制背景,关键技术,一些典型产品以及发展方向的一点展望。
关键词:温压弹云爆弹研制背景地下工事技术1 概念温压武器(Thermobaric Weaponry),也称温压弹,是指采用温压炸药的弹药,可以是炸弹、单兵榴弹、火箭弹甚至导弹,主要利用温度和压力效应产生杀伤教果,引爆后会发生剧烈燃烧,大量向四周辐射热量,同时产生高压冲击波。
温压弹产生的高热和冲击波无孔不人,这种独特的杀伤效应是传统弹药(以破片或金属射流作为主要杀伤手段)难以比拟的,特别适合于杀伤洞穴、地下工事、建筑物等封闭空间内的敌人。
温压弹自20世纪80年代问世以来越来越受到重视,已经在80年代的阿富汗战争以及近年的车臣战争、阿官汗战争和伊拉克战争中一展身手,研制国家也从俄、美两国逐渐扩大到保加利亚、英国、瑞士等多个国家。
总体上来说,温压弹具有如下特点:杀伤隐蔽目标能力强,特别适合对付隐蔽在地下或洞穴内的各种目标;爆炸时产生较高的温度和压力;爆轰冲击波作用时间长、威力大;造成人员应缺氧窒息而死;温压弹可以做成炸弹,也可以做成单兵榴弹、火箭弹或导弹。
2 研制背景温压弹是指采用温压炸弹的弹药,可以是炸弹、单兵榴弹、火箭弹甚至导弹,温压弹主要利用温度和压力效应产生杀伤效果,引爆后会发生剧烈燃烧,大量向四周辐射热量,同时产生高压冲击波。
温压弹产生的高热和冲击波无孔不入,这种独特的杀伤效应是传统弹药难以比拟的,特别适合杀伤洞穴、地下工事和建筑物等封闭空间内的敌人。
公认的第一种温压武器是俄罗斯图拉仪器设计局(KBP)研制的什米尔步兵火箭火焰喷射器,与1984年装备部队。
后来也为RPG-7火箭筒(保加利亚GTB-7)和一次使用的RShG-1火箭筒研制了这种战斗部。
兵器工业安全评价技术模版一、引言1.1 背景兵器工业是一个关乎国家安全的重要行业,对兵器工业安全进行科学全面的评价,是保障国家安全和经济发展的重要措施。
1.2 目的本评价技术模板的目的是为了通过科学的方法,全面评估兵器工业的安全风险,为决策者提供有关改善和提升兵器工业安全的建议和措施。
1.3 适用范围本评价技术模板适用于评估兵器工业的安全状况,包括但不限于军工企业、军工项目、军工设施等。
二、评价范围和方法2.1 评价范围(列举评价的各个方面,如设备安全、生产工艺安全、防火安全、劳动安全等)2.2 评价方法(根据实际情况选择合适的评价方法,如文献调研、现场观察、实地检查、数据统计分析等)三、评价内容及分析方法3.1 设备安全评价(对设备的完好性、稳定性、故障率等进行评价)3.1.2 设备操作评价(对操作员遵守设备操作规程、作业技能等进行评价)3.1.3 设备维护评价(对设备维护管理的规范性、及时性、有效性等进行评价)3.2 生产工艺安全评价3.2.1 工艺流程评价(对工艺流程中的关键环节、工艺参数等进行评价)3.2.2 物料控制评价(对物料使用、存储、运输等环节进行评价)3.2.3 废弃物处理评价(对废弃物的处理方式、排放情况进行评价)3.3 防火安全评价3.3.1 建筑结构评价(对建筑结构的耐火性、疏散通道等进行评价)3.3.2 防火设施评价(对防火设施的完善性、有效性等进行评价)3.3.3 灭火装备评价(对灭火器具的配置、维护情况进行评价)3.4 劳动安全评价(对工作环境的噪声、粉尘、放射性物质等进行评价)3.4.2 作业行为评价(对操作员的个人防护意识、行为规范等进行评价)3.4.3 事故预防评价(对事故预防措施的落实情况、事故隐患的排查等进行评价)四、评价指标及评分规则(根据实际情况列举各个评价内容的具体指标,并制定相应的评分规则)五、评价结果分析和总结5.1 评价结果分析(对各项评价指标进行数据分析、统计,评估兵器工业的安全风险程度)5.2 安全问题总结(对存在的安全问题进行总结,列出主要问题和原因)5.3 改进建议(针对存在的安全问题,提出相应的改进建议和措施)六、参考文献(列出评价过程中参考的文献和资料)七、附录(附上评价过程中的数据收集表、检查记录表、实地勘察报告等相关材料)以上是兵器工业安全评价技术模板的基本框架,具体应根据实际情况进行调整和完善。
国防科学技术大学硕士学位论文动能杆类战斗部杀伤元素爆炸驱动的数值模拟姓名:***申请学位级别:硕士专业:力学指导教师:***2003.1.1同时,随着导弹制导技术的发展,采用直接撞击式导弹(directhitmissile)反导也成为可能。
RichardM.Lloydl4]分析了直接撞击式导弹(directhitmissile)对TBM的毁伤效应,认为直接撞击式导弹打击TBM时只能允许有厘米量级的制导误差,如果偏离最佳攻击点(optimum-aimpoint),随着误差的增大,致命毁伤程度急剧下降。
Raytheon公司分析认为忙J,如果在直接撞击式导弹上加装动能杆战斗部,当导弹系统确定来袭导弹已经处在直接撞击的致命毁伤区域之外时,迅速起爆动能杆战斗部,可以获得高得多的毁伤概率。
同时,动能杆式战斗部联合破片式战斗部,对于巡航导弹和飞机等目标等有着更好的毁伤效果。
动能杆战斗部常见的装药形式有三种141:(1)中心式装药;(2)夹层式装药;(3)外层式装药。
如下图1.3至1.5所示分别为(1)中心式装药动能杆战斗部;(2)夹层式装药动能杆战斗部;(3)外层式装药动能杆战斗部。
中心式装药战斗部中动能杆的抛射飞散形式一般为圆周飞散。
夹层式装药战斗部和外层式装药战斗部通过逻辑控制不同部分的炸药参与起爆,可以驱动动能杆沿目标方向飞散,通常可称之为定向式动能杆战斗部(aimedrodwarhead)。
在战斗部的研究与设计过程中,通常可以采用理论分析、实验研究和数值模拟三种基本手段。
能利用理论分析直接求解的问题是很有限的,而且通常要做大量的简化假设,有时分析所得的结果与真实的情况相距甚远。
实验研究需要耗费大量的人力、物力和财力,而且测量到的数据也比较有限,难以认识事物的全貌和细节。
因此,建立在合理的物理模型基础上的数值模拟在某种意义上比理论分析与实验研究对运动过程认识得更为深刻、更为细致。
图1.3中心式装药动能杆战斗部示意图图1.4夹层式装药动能杆战斗部示意图图1.5外层式装药动能杆战斗部示意图动能杆战斗部的爆轰驱动和抛射展开过程是一个非常复杂的物理、力学过程。
兵器工业安全评价技术范文兵器工业是国家安全的重要支撑,保障兵器工业安全是维护国家安全和经济发展的重要举措。
兵器工业安全评价技术是对兵器工业生产和运营过程中存在的各种可能的风险和隐患进行科学、客观、系统的评估和分析,以便制定出相应的安全措施和预防措施,确保兵器工业安全稳定进行。
本文将从兵器工业安全评价技术的意义、评价指标、评价方法、存在的问题和改进措施等方面进行阐述,旨在提高兵器工业安全评价技术的科学性和实用性。
兵器工业安全评价技术的意义在于保护国家安全、保障人民生命财产安全、促进兵器工业的可持续发展。
兵器工业生产过程中可能存在各种人为因素和自然因素的风险,如火灾、爆炸、泄漏等。
通过对兵器工业安全评价技术的应用,可以提前发现潜在的安全隐患和风险,及时采取相应的防范和控制措施,减少事故的发生率和损失,提高安全生产的水平和效益。
兵器工业安全评价技术的评价指标主要包括安全管理制度、安全生产环境、安全设施设备、安全培训和应急救援等方面。
其中,安全管理制度是评价兵器工业安全的基础,包括安全生产责任制、安全岗位责任制、安全操作规程、事故报告和事故调查处理等。
安全生产环境主要指兵器工业企业的生产场所、储存场所和办公场所等,主要评估其对人员身体健康和生产安全的保护程度。
安全设施设备是指兵器工业企业所用的各种安全设备和防护措施,如防爆器材、消防设施、安全防护设备等。
安全培训是评价企业员工安全意识和安全技能的重要指标,应当包括安全培训的内容、对象、频次、效果等。
应急救援是评价企业应对突发事故和灾害的能力,要求企业制定应急救援预案、配置合适的应急设备和人员,并进行定期演练。
兵器工业安全评价技术的评价方法主要包括定性分析和定量分析两种方法,两者相结合可以实现对安全风险的全面评估。
定性分析方法主要采用安全评估指标相对权重的评估方法,通过对各项安全指标的权重进行判断和取舍,得出对于不同指标的评估结果。
定量分析方法主要采用数学统计方法和模型分析方法,对已量化的安全指标进行分析和计算,得出具体的数值结果。
“鲨鹰”潜空两栖作战平台设计论证报告
1军事需求分析
1.1战略级“鲨鹰”潜空两栖作战平台
基于我国海岸现今及以后很长一段时间被美日等国部署所形成的第一岛链(北起日本群岛、琉球群岛,中接台湾岛,南至菲律宾、大巽他群岛的链形岛屿带)包围,给我海军战略核潜艇出巡外海造成很大困难,而形成不了战略核潜艇应有的威慑效果,因此设计出这款潜空两栖特种作战平台。
此作战平台装载核武器,首先利用其飞行功能快速穿越第一岛链进入远洋;然后利用其潜行功能,潜入深海进行隐藏、游弋。
从而达到国家核威慑力的快速的、隐秘的部署,充分发挥国家有限核武器对其他国家,特别是美俄等核大国的威慑力,进而提高国家在国际事务中的话语权等。
1.2战术级“鲨鹰”潜空两栖特种作战平台:
考虑到我国海军的发展,在不久的将来会拥有航空母舰。
那么在未来,在航母战斗群不被新型的、更加有效的武器系统替代的前提下,我海军航母战斗群在对抗其他国家的航母战斗群时不会拥有优势,甚至在面对如美国这样,航母战斗群已经经过多年发展的国家的航母舰队时会有很大劣势。
因此,战术级“鲨鹰”潜空两栖特种作战平台可作为奇兵,对其舰群核心进行毁灭性打击,消除我军的劣势,形成我军的对敌优势。
战术级“鲨鹰”首先利用其潜行能力,潜行到敌航母战斗群附近,在我航母战斗群对其发动攻击之前,潜出水面,进行低
空飞行,突破航母的防护圈,利用子母弹等进攻武器打击航母的甲板及升降机等,使其航母失去主要战斗力,我军机群则配合快速向敌舰队推进,进行攻击,对其整个舰队进行毁灭性的打击。
同时,在封锁敌海岸线时,普通舰艇、潜艇易被发现摧毁且控制范围较小,而战术级“鲨鹰”潜空两栖特种作战平台利用其飞行时的机动性以及潜行时的隐蔽性,可有效控制大范围的海域。
2 “鲨鹰”潜空两栖作战平台设计
2.1基本概念与基本原理
基本概念:“鲨鹰”潜空两栖作战平台是一种具有较强突防能力的武器平台。
基本原理:结合飞行器高机动性、远航程与潜艇高隐蔽性等优点,并结合一些具有强攻击力的武器,使之具有高突防、高攻击等性能。
2.2设计构成
根据目前军事需求分析,设计作战平台的性能和各部件功能,我们首先将武器分为动力系统、武器系统、侦测系统、外形设计及制作材料等部分,在每一个系统中根据需求将部件有效地组合起来。
2.2.1动力系统:
飞行状态经讨论认为现有技术中矢量发动机最为合适,其优点有功率大,可以改变方向,使得空中飞行灵活度,从而提高作战性能;在水中,采用超导磁流体发动机,有效提高航速,更加隐蔽。
电能供
应系统采用核动力系统。
2.2.2武器系统:
采用模块化设计,可根据实际战斗需要进行调整更换。
自卫武器(机炮、激光、干扰弹等);攻击武器(挂载空空、空地、空舰导弹、潜地洲际导弹等)。
2.2.3侦测通信系统:
基本配备声纳、雷达各一部,主要侦测工作由无人机、预警机或卫星等完成,通过联合作战系统,指挥其具体的作战行动。
2.2.4外形设计及制作材料:
机头采用鸭嘴形设计,机身采用碟形设计,机翼采用后掠折叠式,整体化隐形机身设计。
机身材料采用钛合金以及可以吸收波能的涂层材料。
(具体设计图见附件1)
2.2.5两栖转化设计
本武器设计的关键与难点在于如何解决潜空两栖形态转换的问题,并且要有较强的可行性。
由于作战模式不同,为战术级“鲨鹰”与战略级“鲨鹰”设计了两种不同的转换模式。
其中,战术级由于是无人驾驶设计,而且基于作战需要,须具有快速出水快速入水的特点;战略级“鲨鹰”因其不需要与敌直接对抗,故不需快速出水快速入水的特点,其更加强调入水出水的稳定性问题。
出水原理:
在水中航行时,现由超导磁流体发动机加速到100节以上,这时已达到超空泡产生的下限速度,这时在头部安放空泡发生器的边缘开
始出现空泡,为了使空泡进一步扩展成为超空泡,必须向发生空泡的部位注人气体,通过合适的气体填充,空泡逐渐扩大,最后将整个机身裹在气泡中,然后将矢量火箭发动机点火,加速到150节的速度,冲出水面。
此时,超导磁流体发动机停止工作,火箭发动机继续工作,距水面十米左右,展开后掠翼,就可以执行飞行任务了。
入水原理:
战术级:入水前,首先发动机降速,后掠机翼收回,侧身入水;战略级:入水前,首先下降高度到水面,发动机降速,后掠机翼收回,在水面滑行继续减速,最后直接入水。
2.3主要创新点
实现了水底到空中的两期特种作战,这一点是史无前例的;采用新技术新设计(超空泡技术、超导磁流体推进技术,矢量推进技术);武器系统采用模块化设计。
3目前国际相关领域技术现状
3.1矢量发动机技术:
矢量发动机说通俗点就是喷口可以向不同方向转动以产生不同方向的加速度!
现使用矢量发动机的武器有F-22战斗机(二维矢量喷口,只能上下)、F-35垂直起落型(只能向下)战斗机和苏-30MKI战斗机(苏-30印度版)。
俄罗斯苏-37战斗机(仅一架)拥有目前最好的矢量喷口,能向平面内任何方向偏转。
3.2 超空泡技术
超空泡是一种物理现象,当物体在水中的运动速度超过185千米/小时后,其尾部就会形成奇异的大型水蒸气沟,将物体与水接触的部分包住,物体接触的介质就由水变成了空气,由于空气密度只有水的1/800,因而就能大幅减少物体所受阻力,物体表面会形成大型空气泡,这就是“超空泡化现象”。
超空泡技术可以使运动物体在水中的阻力降低90%左右。
现使用超空泡技术的武器有前苏联“风雪”超空泡鱼雷,美国“超级”钻地弹,美国超空泡“动能”炮弹等。
3.3超导磁流体推进器技术
所谓的“磁流体推进器”就是在贯通海水的通道内建一个磁场,这个磁场能对导电的海水产生电磁力作用,使之在通道内运动,若运动方向指向船艉,则反作用力便会推动船舶前进。
据理论计算,采用磁流体推进器的新潜艇航速可达150节,这是任何机械转动类推进器不可能实现的,现役的绝大多数鱼雷都会对其失去作用。
现役水下速度最快44节的是俄罗斯“神父”级潜艇,水面速度最快27节的是美国“海神”号潜艇;普通鱼雷的速度为40~60英里/小时(34~52节),对付它们也绰绰有余,但对于航速达150节的新潜艇则是望尘莫及。
只有采用超空泡技术的鱼雷,才能对付这种用磁流体喷水推进的最新潜艇。
目前,只有俄罗斯装备有“狂风”号超空泡鱼雷。
最新的“狂风”II航速达到了450英里/小时(391节),
航程96公里。
采用磁流体喷水推进技术的新潜艇几乎静音,声呐将失去作用,只能用非声学探测技术。
非声学探测设备主要有雷达、磁导探测仪、红外探测仪、废气探测仪等。
雷达主要是靠电磁波的反射来发现潜艇的;磁导探测仪是靠潜艇水下运动时,引起地磁场的变化来发现它;红外探测仪仅靠潜艇在水下航行时,使周围水层产生微弱的温差来探测它;废气探测仪则专门利用潜艇排出的废气来发现它。
此外,还可利用脉冲激光束对海水扫描,来发现潜艇的激光探测仪;利用无线电定向仪发现正在进行无线电通信的潜艇,以及用核辐射探测仪专门搜索核潜艇等。