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《转膛自动机弹带二次挤进过程数值模拟》是一篇关于武器系统动力学分析的学术论文,主要研究了转膛自动机在发射过程中弹带二次挤进现象的数值模拟方法。该论文针对转膛自动机在高速运动状态下弹带与枪管之间的相互作用进行了深入探讨,旨在通过计算机仿真手段揭示其内部力学行为,为武器设计和优化提供理论依据。
转膛自动机是一种常见的自动武器结构,其工作原理是利用旋转的弹膛来完成供弹、闭锁、击发和退壳等动作。在实际运行过程中,弹带在弹膛中被压缩并推进到枪膛内,这一过程被称为“挤进”。然而,在某些情况下,弹带可能会发生二次挤进,即在第一次挤进后再次受到冲击或压力而再次进入枪膛。这种现象可能会影响武器的可靠性、射击精度以及使用寿命。
为了研究这一现象,论文采用了数值模拟的方法,构建了弹带与枪管之间的动态接触模型。通过有限元分析软件,对弹带材料的弹性变形、塑性变形以及接触力的变化进行了模拟计算。同时,考虑了弹带在高速运动中的惯性效应、摩擦力以及外部载荷的影响,以更真实地反映实际工况。
论文首先介绍了转膛自动机的基本结构和工作原理,随后详细描述了弹带二次挤进现象的产生机制。通过对弹带在不同速度下的受力情况进行分析,得出弹带在高速运动时更容易发生二次挤进的结论。此外,论文还探讨了弹带材料特性、弹膛几何形状以及供弹机构设计等因素对二次挤进现象的影响。
在数值模拟部分,论文采用多物理场耦合分析方法,将弹带的材料非线性、接触面的摩擦行为以及动态载荷的变化纳入统一的计算模型中。通过设置不同的初始条件和边界条件,模拟了弹带在不同工况下的运动轨迹和变形情况。结果表明,弹带在高速挤进过程中会经历明显的塑性变形,并且在某些条件下会出现局部应力集中现象,这可能导致弹带断裂或卡壳。
论文还对模拟结果进行了实验验证,通过搭建实验平台,测量了弹带在实际运行中的位移、速度和受力情况,并将其与数值模拟结果进行对比分析。实验结果显示,数值模拟能够较好地再现弹带在挤进过程中的动态行为,具有较高的准确性。因此,该方法可以作为武器系统设计和优化的重要工具。
此外,论文还提出了改进弹带设计和供弹机构的建议。例如,可以通过调整弹带的厚度、材料选择以及弹膛的曲率半径来减少二次挤进的发生概率。同时,优化供弹机构的运动规律,使其更加平稳,也有助于提高武器的可靠性和稳定性。
总的来说,《转膛自动机弹带二次挤进过程数值模拟》这篇论文通过对弹带挤进过程的深入研究,不仅揭示了二次挤进现象的内在机理,还为武器系统的优化设计提供了重要的理论支持和技术参考。该研究成果对于提升自动武器的性能、延长其使用寿命以及保障作战安全具有重要意义。
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