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公开(公告)号:CN118070483A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410006951.3
申请日:2024-01-03
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/18 , G06F17/11 , G06F17/12 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F113/14
摘要: 本发明属于导电气体分析技术领域,具体公开提供的螺线管和电磁铁对导电气体湍流和传热的影响分析方法,该方法包括:设置磁场施加条件;构建物理模型;构建数学模型及设定边界条件;求解方法设置及验证;模型模拟分析;输出分析结论;本发明数值模拟了螺线管磁场和电磁铁产生磁场作用下,圆管内的感应电流、电磁力、焦耳热、流动速度、湍流动能、温度等参数的空间分布,揭示了磁场对圆管内导电气体的影响规律,为明晰磁场对导电气体流动和传热特性的调控机理提供了理论参考,解决了当前所采用的磁场构型与真实磁场存在较大差别的问题,为后续实现管道内推力控制和热能调控等基础性问题的解决提供了便利。
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公开(公告)号:CN117932270A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410147234.2
申请日:2024-02-02
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明属于剩余寿命预测技术领域,涉及到一种身管剩余寿命预测方法。本发明通过分析目标身管的健康系数修正因子,有效地规避了引信失效引发的炮弹在膛内爆炸或哑弹等安全事故,从而避免了对火炮身管造成的损坏或者破裂,延长了目标身管的剩余寿命,通过分析目标身管的外观健康系数,从多元化地角度对目标身管的外观健康情况进行分析,有助于及时更换身管,确保了射击的准确性和安全性,通过分析目标身管的性能健康系数,从多元化地角度对目标身管的性能健康情况进行分析,有助于更合理地安排火炮的使用和保养计划,也避免了目标身管承受额外的冲击和振动,降低了目标身管的磨损和疲劳。
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公开(公告)号:CN117612643B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410063604.4
申请日:2024-01-17
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明属于推进剂实验推力性能分析技术领域,具体公开提供的一种推进剂燃烧过程模拟实验推力性能分析方法,该方法包括:提取推进剂推力性能测试炮筒的额定装载推进剂体量和额定装载推进剂体量下的预计反应产物信息;设置各推进剂推力性能测试实验组,并作为各目标实验组,记录各目标实验组的测试推进剂体量,同时设置实验条件;当各目标实验组启动测试实验时,跟踪各目标实验组的测试实验数据;输出推进剂燃烧过程推力性能测试结论;当验证结果为不成立时,分析推力性能测试的差异度;生成推进剂推力性能实验报告。本发明有效解决了当前数据较为单一化的问题,进一步提升了推力性能分析结果的真实性、有效性和价值性。
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公开(公告)号:CN117574740B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410063527.2
申请日:2024-01-17
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F17/18 , G06F119/08
摘要: 本发明属于磁场优化分析技术领域,具体公开提供的一种圆管内永磁体磁场的优化方法,该方法包括:导入圆管的待优化磁场性能指标和圆管内设定基准磁场强度;提取圆管的初始数据和圆管所在安置位置对应历史各监测日内各监测时间点的外部环境数据;构建磁场优化评估模型,据此设计磁场优化方案;将磁场优化方案反馈至圆管磁场控制终端,进而按照所述磁场优化方案启动磁场调节装置进行磁场处理;本发明有效解决了当前磁场优化评定对优化效果与能源效率之间的平衡度把控度不足的问题,弥补了当前磁场优化效果存在的欠缺,减少了后续磁场调节的误差,从而保障了后续磁场的优化效果,进一步提升了磁场优化的有效性和价值性。
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公开(公告)号:CN117612643A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410063604.4
申请日:2024-01-17
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明属于推进剂实验推力性能分析技术领域,具体公开提供的一种推进剂燃烧过程模拟实验推力性能分析方法,该方法包括:提取推进剂推力性能测试炮筒的额定装载推进剂体量和额定装载推进剂体量下的预计反应产物信息;设置各推进剂推力性能测试实验组,并作为各目标实验组,记录各目标实验组的测试推进剂体量,同时设置实验条件;当各目标实验组启动测试实验时,跟踪各目标实验组的测试实验数据;输出推进剂燃烧过程推力性能测试结论;当验证结果为不成立时,分析推力性能测试的差异度;生成推进剂推力性能实验报告。本发明有效解决了当前数据较为单一化的问题,进一步提升了推力性能分析结果的真实性、有效性和价值性。
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公开(公告)号:CN117542423A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310297733.5
申请日:2023-03-24
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G16C20/10 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06Q50/26 , G06T17/20 , G06F111/02 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/02
摘要: 本发明属于火炮发射时身管武器烧蚀分析技术领域,具体公开提供的火炮发射时多物理过程耦合建模及多模型协同求解方法,该方法综合考虑内弹道动力学过程、火药燃气的热电离过程、磁场与燃气磁流体间的耦合作用过程以及身管壁面处的对流换热过程这几个复杂的物理过程,并通过设计数据交互及迭代流程完成多模型耦合计算,解决了磁场调控下火药燃气磁流体的流动和传热参数求解难题。同时在此基础上进行无磁场时身管内壁面传热参数分析和磁场调控下身管内壁面传热参数分析,直观的展示了磁场方向、磁感应强度以及电离种子含量对身管内壁对流换热参数的影响规律,为身管武器烧蚀问题的缓解提供了可靠的理论和有效的方法支撑。
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公开(公告)号:CN112855835B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011529245.5
申请日:2020-12-22
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: F16F15/02 , F16F15/023 , F16F15/073
摘要: 本发明提供了一种武器站制振合金的减振装置。包括:阻尼器,其包括基座、套筒、导杆和碟簧结构;摇架和枪体;所述摇架和所述套筒分别与所述基座相固接,所述导杆的一端与所述枪体相固接,且所述枪体的发射方向与所述导杆的延伸方向相一致;所述碟簧结构和所述导杆的另一端设于所述套筒内,所述套筒远离所述导杆的一端具有限位端,所述枪体发射炮弹时,所述导杆带动所述碟簧结构朝向所述限位端移动,所述限位端用于压紧所述碟簧结构。该武器站制振合金的减振装置改善了现有技术中阻尼器的矩形螺旋弹簧后坐位移过大、存在二次冲击和能量吸收率低的问题。
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公开(公告)号:CN114733860A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210385330.1
申请日:2022-04-13
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明公开了一种用于口径管道内壁清洗的机器人系统,包括清洗口径管道内壁的管道机器人,其包括:用于擦拭口径管道内壁的擦拭部件;用于获取管道内壁的图像的内窥镜舱;用于向置于所述擦拭口径管道内壁的擦拭部件提供擦拭剂和密封油的擦拭剂与密封油舱;用于为擦拭部件和擦拭剂与密封油舱提供动力的动力舱;用于控制内窥镜舱和动力舱操作的控制舱。本发明的用于口径管道内壁清洗的机器人系统还包括位于口径管道外部的控制终端,用于向所述控制舱发送控制信号并接收所述内窥镜舱所获取的管道内壁的图像;用于至少向所述管道机器人和所述控制终端提供外接电源的辅助部件。此外,本发明还提供一种操作管道机器人执行管道内壁清洗工作的方法。
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公开(公告)号:CN114694443A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210241376.6
申请日:2022-03-11
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明提供了一种装备维修训练平台,包括:装备维修训练系统及其相应维修训练软件界面,所述装备维修训练系统由装备维修训练装置、维修训练操作面板、执行部件模拟装置、大功率直流电源、控制计算机单元组成,所述装备维修训练装置采用CPU处理模块+DSP模块的应用方案,以CPU处理模块为处理核心,CPU处理模块用于采集、分析、处理和显示,DSP模块提供开关量资源、AD资源、DA资源,并进行放大、缩小、控制,使得被测部件的信号输入到CPU模块进行处理,用于对装备维修训练系统的状态检测与分步控制。本发明的系统实现对装备执行机构部件的分步控制以及执行状态和执行过程监控功能。
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公开(公告)号:CN112507568A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011530000.4
申请日:2020-12-22
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06N3/12 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种分数阶Maxwell锰铜基阻尼合金本构模型构建方法及装置,所述方法包括:采用Maxwell模型基本形式串联1个弹簧壶机构元件模型和1个弹簧元件模型构成初始的分数阶Maxwell锰铜基阻尼合金本构模型,并根据所述分数阶Maxwell锰铜基阻尼合金本构模型构建其本构方程;确定所述本构方程的控制方程和所述控制方程的初始值和边界条件,对所述控制方程进行数值推导,得到所述控制方程的有限差分方程;根据所述有限差分方程和所述控制方程的初始值和边界条件,采用遗传算法进行多目标优化,确定所述有限差分方程的参数取值和参数之间关系,得到最终的分数阶Maxwell锰铜基阻尼合金本构模型。
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