高炮隨動(dòng)系統(tǒng)沖擊載荷下散布誤差的弱相關(guān)特性分析與仿真
發(fā)布時(shí)間:2024-04-13 07:31
高射炮作為國(guó)土與野戰(zhàn)對(duì)空防御的重要手段,是空地一體化戰(zhàn)爭(zhēng)中重要組成部分。傳統(tǒng)的高炮分析中,高炮的散布誤差被作為不相關(guān)的正態(tài)誤差參與高炮性能分析。然而,隨著高炮射頻的不斷提高,高炮散布誤差之間的弱相關(guān)性有了實(shí)際考慮的意義。 本文對(duì)高炮隨動(dòng)系統(tǒng)由沖擊載荷導(dǎo)致的散布誤差的弱相關(guān)特性進(jìn)行了理論分析,并進(jìn)行了仿真驗(yàn)證:首先,以某型高炮為例,基于該高炮三閉環(huán)方位隨動(dòng)系統(tǒng)的工作原理,對(duì)系統(tǒng)的動(dòng)力部分進(jìn)行建模,構(gòu)建仿真模型。在此基礎(chǔ)上,對(duì)該方位隨動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)模型進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn),使其變?yōu)橐浑A模型。然后,對(duì)該型高炮隨動(dòng)系統(tǒng)沖擊載荷下的散布誤差的弱相關(guān)性從理論上進(jìn)行了推導(dǎo)與分析,得出對(duì)于二階模型存在一個(gè)最優(yōu)射擊時(shí)間間隔使高炮既能保證一定的射速,又能使散布誤差相關(guān)系數(shù)較小。對(duì)改進(jìn)過(guò)的隨動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行分析研究,得出了散布誤差的多步相關(guān)系數(shù)與高炮隨動(dòng)系統(tǒng)各參數(shù)的定量關(guān)系。并在SIMULINK平臺(tái)上進(jìn)行了模擬仿真,與理論分析一致。最后,分析了高炮散布誤差弱相關(guān)性的引入對(duì)傳統(tǒng)的高炮射擊誤差模型及毀傷概率的影響。 本文為應(yīng)用基礎(chǔ)理論研究,文中所用的數(shù)學(xué)模型具有典型代表性,研究成果對(duì)于類似的火炮系統(tǒng)有橫向推廣性。期望能為高炮武...
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景
1.1.1 現(xiàn)代高炮發(fā)展?fàn)顩r
1.1.2 射擊誤差相關(guān)性的引入
1.2 研究的意義與指導(dǎo)思想
1.2.1 研究的意義
1.2.2 研究方法
1.3 本文的研究?jī)?nèi)容
2 相關(guān)知識(shí)與概念
2.1 高射火炮系統(tǒng)
2.2 小口徑高射炮性能結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2.3 火控系統(tǒng)的功能
2.3.1 火炮系統(tǒng)的功能
2.3.2 火炮的發(fā)射
2.4 射擊準(zhǔn)確度與諸元誤差
2.5 射擊密集度與散布誤差
2.6 沖擊載荷下誤差產(chǎn)生機(jī)理
3 某型高炮方位隨動(dòng)系統(tǒng)建模
3.1 隨動(dòng)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
3.2 動(dòng)態(tài)仿真模型的搭建
3.2.1 火炮隨動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
3.2.2 動(dòng)力部分建模
3.3 無(wú)位置調(diào)節(jié)器下的動(dòng)態(tài)仿真
3.4 變結(jié)構(gòu)控制的位置調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)
3.5 改進(jìn)后的隨動(dòng)系統(tǒng)模型及動(dòng)態(tài)仿真
3.5.1 階躍輸入信號(hào)跟蹤
3.5.2 脈沖信號(hào)跟蹤
4 隨動(dòng)系統(tǒng)在沖擊載荷擾動(dòng)下的散布誤差分析
4.1 沖擊載荷下的等效模型
4.2 二階模型在沖擊載荷作用下散布誤差空間特征
4.2.1 散布誤差的差分方程
4.2.2 散布誤差的方差
4.3 二階模型下的沖擊載荷的散布誤差時(shí)間特征
4.4 仿真驗(yàn)證
5 改進(jìn)后的隨動(dòng)系統(tǒng)在沖擊載荷作用下散布誤差特征分析
5.1 沖擊載荷擾動(dòng)下隨動(dòng)系統(tǒng)的等效模型
5.2 該型高炮沖擊載荷作用下散布誤差特征理論分析
5.2.1 該型高炮沖擊載荷下散布誤差空間特性
5.2.2 該型高炮沖擊載荷導(dǎo)致散布誤差的一步相關(guān)系數(shù)
5.3 慣性環(huán)節(jié)模型多步相關(guān)性分析
5.3.1 時(shí)間常數(shù)T,時(shí)間間隔τ與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系
5.3.2 散布誤差多步自相關(guān)性分析
5.4 仿真驗(yàn)證
6 散布誤差相關(guān)性的引入對(duì)射擊誤差模型及毀傷概率的影響
6.1 高炮的射擊誤差
6.2 高炮射擊誤差轉(zhuǎn)化為兩類誤差模型
6.2.1 兩類誤差模型
6.2.2 轉(zhuǎn)換為二類誤差模型
6.2.3 比重的確定方法
6.3 毀傷概率與各參數(shù)的關(guān)系
6.3.1 命中率與毀傷率
6.3.2 單身管一次點(diǎn)射的命中概率
6.3.3 單身管一次點(diǎn)射的毀傷概率
6.4 散布誤差的弱相關(guān)誤差分解及武器系統(tǒng)性能參數(shù)分析
7 總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3952693
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景
1.1.1 現(xiàn)代高炮發(fā)展?fàn)顩r
1.1.2 射擊誤差相關(guān)性的引入
1.2 研究的意義與指導(dǎo)思想
1.2.1 研究的意義
1.2.2 研究方法
1.3 本文的研究?jī)?nèi)容
2 相關(guān)知識(shí)與概念
2.1 高射火炮系統(tǒng)
2.2 小口徑高射炮性能結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2.3 火控系統(tǒng)的功能
2.3.1 火炮系統(tǒng)的功能
2.3.2 火炮的發(fā)射
2.4 射擊準(zhǔn)確度與諸元誤差
2.5 射擊密集度與散布誤差
2.6 沖擊載荷下誤差產(chǎn)生機(jī)理
3 某型高炮方位隨動(dòng)系統(tǒng)建模
3.1 隨動(dòng)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
3.2 動(dòng)態(tài)仿真模型的搭建
3.2.1 火炮隨動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
3.2.2 動(dòng)力部分建模
3.3 無(wú)位置調(diào)節(jié)器下的動(dòng)態(tài)仿真
3.4 變結(jié)構(gòu)控制的位置調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)
3.5 改進(jìn)后的隨動(dòng)系統(tǒng)模型及動(dòng)態(tài)仿真
3.5.1 階躍輸入信號(hào)跟蹤
3.5.2 脈沖信號(hào)跟蹤
4 隨動(dòng)系統(tǒng)在沖擊載荷擾動(dòng)下的散布誤差分析
4.1 沖擊載荷下的等效模型
4.2 二階模型在沖擊載荷作用下散布誤差空間特征
4.2.1 散布誤差的差分方程
4.2.2 散布誤差的方差
4.3 二階模型下的沖擊載荷的散布誤差時(shí)間特征
4.4 仿真驗(yàn)證
5 改進(jìn)后的隨動(dòng)系統(tǒng)在沖擊載荷作用下散布誤差特征分析
5.1 沖擊載荷擾動(dòng)下隨動(dòng)系統(tǒng)的等效模型
5.2 該型高炮沖擊載荷作用下散布誤差特征理論分析
5.2.1 該型高炮沖擊載荷下散布誤差空間特性
5.2.2 該型高炮沖擊載荷導(dǎo)致散布誤差的一步相關(guān)系數(shù)
5.3 慣性環(huán)節(jié)模型多步相關(guān)性分析
5.3.1 時(shí)間常數(shù)T,時(shí)間間隔τ與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系
5.3.2 散布誤差多步自相關(guān)性分析
5.4 仿真驗(yàn)證
6 散布誤差相關(guān)性的引入對(duì)射擊誤差模型及毀傷概率的影響
6.1 高炮的射擊誤差
6.2 高炮射擊誤差轉(zhuǎn)化為兩類誤差模型
6.2.1 兩類誤差模型
6.2.2 轉(zhuǎn)換為二類誤差模型
6.2.3 比重的確定方法
6.3 毀傷概率與各參數(shù)的關(guān)系
6.3.1 命中率與毀傷率
6.3.2 單身管一次點(diǎn)射的命中概率
6.3.3 單身管一次點(diǎn)射的毀傷概率
6.4 散布誤差的弱相關(guān)誤差分解及武器系統(tǒng)性能參數(shù)分析
7 總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3952693
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