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六光束脈沖激光探測定向戰(zhàn)斗部引戰(zhàn)配合研究

發(fā)布時間:2021-03-25 02:57
  本文主要研究配備六光束脈沖激光探測系統(tǒng)、六象限破片式定向戰(zhàn)斗部的防空火箭彈打擊武裝直升機的引戰(zhàn)配合系統(tǒng),研究防空火箭彈武器系統(tǒng)引戰(zhàn)配合規(guī)律,為提高防空火箭彈引戰(zhàn)配合效率提供理論依據(jù)。建立了用于引戰(zhàn)配合分析的數(shù)學模型,主要包括武裝直升機整機模型,武裝直升機易損模型,六光束脈沖激光探測模型,戰(zhàn)斗部破片飛散模型,單枚破片擊穿平板部件毀傷概率計算模型;谶@些數(shù)學模型,利用MATLAB軟件編寫了六光束脈沖激光探測概率的計算程序,火箭彈對直升機目標的毀傷概率計算程序。利用蒙特卡洛多次抽樣計算和統(tǒng)計分析,研究了引戰(zhàn)配合系統(tǒng)中脈沖激光發(fā)射頻率、火箭彈轉(zhuǎn)速、探測半徑等因素對六光束脈沖激光探測概率的影響,探測半徑、彈目交會姿態(tài)、戰(zhàn)斗部參數(shù)等因素對毀傷概率的影響。數(shù)值計算結果表明,隨著火箭彈自身轉(zhuǎn)速增大,探測概率逐漸變大;當轉(zhuǎn)速達到某一值時,探測概率穩(wěn)定;提高脈沖激光發(fā)射頻率有利于提高探測概率;較小的探測半徑,探測概率要略高,毀傷概率隨探測半徑的變化并不明顯;火箭彈迎擊直升機目標的毀傷概率要大于尾追目標時的毀傷概率。由統(tǒng)計結果得到了最佳起爆延時和最佳起爆方位角的分布,并以此編制了最佳起爆方位角的表格,數(shù)值... 

【文章來源】:北京理工大學北京市 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】:73 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究目的和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
        1.2.1 引戰(zhàn)配合理論
        1.2.2 國內(nèi)外引戰(zhàn)配合技術研究現(xiàn)狀
        1.2.3 引戰(zhàn)配合技術的發(fā)展趨勢
    1.3 引戰(zhàn)配合仿真
    1.4 本文主要工作
第2章 引戰(zhàn)配合系統(tǒng)分析
    2.1 六光束脈沖激光探測系統(tǒng)
    2.2 戰(zhàn)斗部系統(tǒng)
        2.2.1 預制破片式戰(zhàn)斗部特點
        2.2.2 定向起爆方式
    2.3 引戰(zhàn)配合分析
    2.4 目標系統(tǒng)
        2.4.1 關鍵部件的易損性等效模型
        2.4.2 整機模型
    2.5 本章小結
第3章 六光束脈沖激光系統(tǒng)探測概率研究
    3.1 六光束脈沖激光系統(tǒng)探測目標模型
        3.1.1 目標模型
        3.1.2 六光束脈沖激光模型
        3.1.3 目標探測模型
    3.2 參數(shù)選取與仿真
    3.3 仿真結果與分析
        3.3.1 探測概率與頻率、轉(zhuǎn)速關系
        3.3.2 探測概率與頻率、目標速度關系
        3.3.3 探測概率與探測半徑、目標速度關系
        3.3.4 探測概率與探測半徑、轉(zhuǎn)速關系
    3.4 本章小結
第4章 引戰(zhàn)配合效率研究
    4.1 引戰(zhàn)配合模型
        4.1.1 破片飛散模型
        4.1.2 目標易損模型
        4.1.3 破片擊穿毀傷模型
    4.2 毀傷概率計算
    4.3 仿真分析
        4.3.1 毀傷概率與破片參數(shù)的關系
        4.3.2 迎擊和尾追對于毀傷概率的影響
        4.3.3 迎擊和尾追時最佳起爆延時和最佳起爆方位角的分布
    4.4 簡易起爆角度控制方法
    4.5 本章小結
第5章 最佳起爆延時和最佳起爆方位角的研究
    5.1 建立模型
        5.1.1 最佳起爆延時模型
        5.1.2 最佳起爆方位角模型
    5.2 起爆延時和起爆方位角模型的計算分析
        5.2.1 起爆延時模型計算分析
        5.2.2 起爆方位角模型計算分析
    5.3 本章小結
結論
參考文獻
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致謝



本文編號:3098889

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