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公开(公告)号:CN112541293B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011529225.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种含锰铜基阻尼合金的悬臂梁结构仿真分析方法,通过根据权重系数简化所述广义分数阶Maxwell模型得到本构方程;推导所述本构方程的一致切线刚度矩阵,并求解所述一致切线刚度矩阵的三维时间增量形式;基于所述单轴循环拉伸试验仿真结果与试验结果进行对比,分析冲击载荷作用下不同阻尼合金应用形式的悬臂梁结构瞬态响应。能够在锰铜基阻尼合金本构模型基础上,对有限元软件进行二次开发,构建含阻尼合金的有限元模型,为阻尼合金应用方案的设计和优化提供支撑。
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公开(公告)号:CN112528439B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011534544.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种锰铜基阻尼合金本构关系分析方法、电子设备和计算机可读存储介质,所述分析方法通过构建广义分数阶Maxwell模型;根据权重系数简化所述广义分数阶Maxwell模型得到本构方程;根据所述广义分数阶Maxwell模型关系建立控制方程并确定所述控制方程的初始值和边界条件;对所述控制方程进行求解并结合常应变率下单轴循环拉伸试验拟合求得各参数及其关系,将所述参数代入所述本构方程得到加卸载循环拉伸曲线;能够能较好地解释阻尼合金的非线性本构关系,减少阻尼结构设计和优化产生偏差。
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公开(公告)号:CN116579259B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310450173.2
申请日:2023-04-24
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本说明书实施例提供了一种火炮内弹道三维瞬态流场建模及多物理场数值计算方法及装置,其中,方法包括:根据坡膛结构及弹丸头部的气体阻力构建火炮的三维轴对称物理模型;基于发射药燃烧过程及燃气在膛内流动过程分步求解方法,根据所述三维轴对称物理模型构建内弹道三维流场数学模型;采用控制方程离散及压力‑速度耦合求解的方式对所述内弹道三维流场数学模型的多物理场数值进行计算。
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公开(公告)号:CN116256390B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310420923.1
申请日:2023-04-19
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
Abstract: 本发明涉及气流强制对流换热参数测试技术领域,涉及到变热物性参数条件下圆筒内气流强制对流换热参数实验测试方法。本发明通过搭建测量圆管内传热参数的实验系统和提出圆管内壁面对流换热努塞尔数的测试方法;并计算得到了圆管内壁的努塞尔数沿流动方向的变化,将实验数据与传统的Gnielinski关联式的预测结果进行了对比,进而提出了适用于热物性参数随流体温度变化条件下的修正的Gnielinski关联式。结果表明,变热物性参数条件下的圆管内的努塞尔数的实验值与传统Gnielinski关联式的预测值之间的偏差随着流动的延伸越来越大;修正后的Gnielinski关联式使得努塞尔数的预测精度普遍提高了25%以上,并且随着入口温度的增加和流速的降低,修正后的关联式的预测精度更好。
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公开(公告)号:CN116542051B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310507824.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/20 , F42B35/00 , G01N21/27 , G06F17/18 , G06F17/16 , G06F18/2135 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及发射药爆轰产物电子密度测试技术领域,涉及到极高压条件下发射药爆轰产物电子密度测试方法。本发明提出了极高压条件下发射药爆轰产物中电子密度的实验测试方法:通过构建实验系统并遴选高精度测试仪器,实现了数百MPa条件下发射药燃烧产物光谱数据的有效测量;提出采用stark展宽法结合Lorentz函数从燃烧产物特征谱线中分析电子密度;提出采用基于自学习算法的背景光谱剔除方法将连续的背景谱线从完整谱线中剔除,最终得到特征谱线并分析得到电子密度数据;通过与吉布斯自由能计算得到的结果进行对比分析,验证了本发明所提出电子密度测试分析方法的有效性和先进性。
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公开(公告)号:CN116822138A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310450178.5
申请日:2023-04-24
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本说明书实施例提供了一种火药燃气电导率的计算方法、装置和存储介质,方法包括:根据预设温度和预设压力,确定发射药燃烧产物的各组分;基于语义分析,从预设数据源中,确定各所述组分对应的动量传递截面参考值和所述动量传递截面参考值对应温度和压力;根据各所述组分对应的动量传递截面参考值以及所述动量传递截面参考值对应温度和压力,确定目标动量传递截面;根据所述目标动量传递截面,确定火药燃气电导率。本申请提供的技术方案用以解决现有技术中动量传递截面完全依靠科研人员经验的问题。
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公开(公告)号:CN115292947B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210980015.3
申请日:2022-08-16
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/20 , G06F30/25 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开DBD等离子体反应器放电特性和热效应实验测试评价分析方法,本发明搭建了同轴线‑筒形DBD反应器实验系统,基于Q‑V李萨如图形法及量热法,并与瞬时功率法进行对比验证了Q‑V李萨如图形法测量放电功率的有效性,通过与电加热器实验数据进行对比验证了量热法测量反应器的热效应的有效性,进一步有效提高实验测试结果的精准性和科学性,同时考虑到气体的热力学参数随温度的变化,研究不同放电电压、放电频率、气体流速、气体温度等参数对下DBD反应器的放电功率、热功率及热效率的影响规律,从而弥补了反应器放电特性和热效应实验测试方法的空白,为多个应用场景中的DBD反应器参数优化设计提供重要指导。
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公开(公告)号:CN110263463B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910559060.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了基于Ansys Maxwell软件电磁感应特性仿真分析方法,属于仿真分析领域,基于Ansys Maxwell软件电磁感应特性仿真分析方法,包括以下步骤:S1:前处理,包括建立模型、赋予模型材料特性、划分网格、施加边界条件和激励源,分析准备并进行可行性检查,S2:参数设置,在仿真前需要设置收敛步数、仿真步长、容错百分比等参数,设置完毕后设置求解选项并进行仿真,S3:仿真结束后,通过后处理模块查看磁力线与磁感应强度的计算结果。本发明的分析方法更加科学合理,利用Ansys Maxwell建立了密绕螺线管圆筒的电磁场数值仿真模型,并对不同外激励频率下身管内感应磁场进行了仿真分析,得到了不同激励频率下圆筒内部磁场的变化规律。
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公开(公告)号:CN112855835A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011529245.5
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: F16F15/02 , F16F15/023 , F16F15/073
Abstract: 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:CN112528439A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011534544.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种锰铜基阻尼合金本构关系分析方法、电子设备和计算机可读存储介质,所述分析方法通过构建广义分数阶Maxwell模型;根据权重系数简化所述广义分数阶Maxwell模型得到本构方程;根据所述广义分数阶Maxwell模型关系建立控制方程并确定所述控制方程的初始值和边界条件;对所述控制方程进行求解并结合常应变率下单轴循环拉伸试验拟合求得各参数及其关系,将所述参数代入所述本构方程得到加卸载循环拉伸曲线;能够能较好地解释阻尼合金的非线性本构关系,减少阻尼结构设计和优化产生偏差。
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