反坦克导弹设计原理PDF电子书下载
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- 作 者:万春熙编着
- 出 版 社:北京市:国防工业出版社
- 出版年份:1981
- ISBN:
- 页数:400 页
图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:产品包装标准化下一篇:政治经济学 社会主义部分 《反坦克导弹设计原理》目录 标签:反坦克导弹 编着 原理 设计
目录1
绪论1
§0-1 反坦克导弹的发展1
§0-2 反坦克导弹在战争中的地位和作用2
§0-3 反坦克导弹同一般导弹技术及科学技术之间的关系2
§0-4 反坦克导弹的研制过程4
第一章 关于反坦克导弹的战术技术要求7
§1-1 战术技术要求的意义7
§1-2 有效射程范围7
§1-3 射击精确性8
§1-5 导弹系统的可靠性10
§1-4 威力10
§1-6 导弹武器的安全性12
§1-7 导弹系统对于实战条件的适应性13
§1-8 勤务处理过程中的方便性及安定性15
§1-9 大量生产时的经济性和工艺性15
§1-10 反坦克导弹武器系统有效性的综合评价16
第二章 反坦克导弹总体方案的分析17
§2-1 反坦克导弹的战斗部方案17
§2-1-1 战斗部类型的确定17
§2-1-2 关于战斗部破甲威力的分析17
§2-1-3 聚能破甲战斗部的结构参数19
§2-1-4 战斗部方案同总体的协调19
§2-2-1 制导系统的类型及特征20
§2-1-5 自锻战斗部20
§2-2 反坦克导弹的制导系统方案20
§2 2-2 以光学装置实现三点法导引的几个总体问题23
§2-2-3 控制指令的调制方式25
§2-2-4 将控制指令转化为舵上控制力的方法26
§2 2-5 舵机构造及弹上能源的类型28
§2-2-6 弹体滚转同制导系统的关系问题29
§2-3 反坦克导弹的弹道方案及发射、动力装置方案30
§2-3-1 反坦克导弹的弹道方案30
§2-3-2 反坦克导弹的发射方案30
§2-3-3 反坦克导弹的动力装置31
§2-4-1 气动外形方案32
§2-4 反坦克导弹的空气动力外形及总体结构方案32
§2-4-2 总体部位安排33
§2-4-3 弹体的结构35
第三章 反坦克导弹的基准弹道及主要设计参数37
§3-1 速度图设计37
§3-1-1 基准弹道和速度图37
§3-1-2 第一代反坦克导弹的速度图设计37
§3-1-3 第二代反坦克导弹的弹道分段及速度图设计38
§3-2 起飞段的速度及行程39
§3-2-1 按理想速度计算起飞段速度39
§3-2-2 起飞段速度的简化计算42
§3-2-3 空气阻力及重力对于起飞段速度的影响42
§3-2-4 由预定的起飞段速度反求起飞发动机应装燃料重量44
§3-2-5 导弹在起飞段上的行程45
§3-3 导弹在续航段上平飞的条件46
§3-4 续航段上的速度48
§3-4-1 规定及假设48
§3-4-2 续航段速度的计算49
§3-4-3 速度计算公式的无量纲形式53
§3-5 续航段上的行程54
§3-5-1 运动方程54
§3-5-2 运动方程的无量纲化55
§3-5-3 运动方程的积分57
§3-6 无动力水平飞行中的速度及行程60
§3-7-1 设计参数及其选定原则61
§3-7 导弹设计参数的分析及选择61
§3-7-2 导弹设计参数的选择和优化的一般原理63
§3-7-3 续航段等速飞行的反坦克导弹的设计参数的选定65
§3-7-4 续航段加速飞行的反坦克导弹的设计参数的选定70
第四章 反坦克导弹的导引弹道的分析和设计80
§4-1 三点法导引的运动学分析80
§4-1-1 三点法导引的理想弹道80
§4-1-2 导弹的理想飞行时间与飞行路程82
§4-1-3 三点法导引理想弹道的曲率83
§4-1-4 导弹的机动能力、需用过载和可用过载89
§4-2-2 关于弹道散布的一般研究方法及概念91
§4-2-1 反坦克导弹设计中的启控点散布问题91
§4-2 启控点散布91
§4-2-3 各种扰动因素对弹道方向角偏差的影响分析97
§4-2-4 各种扰动因素对弹道的线偏差的影响分析105
§4-2-5 弹道方向角偏差同线偏差之间的相关性——偏差相关系数106
§4-2-6 启控点偏差及散布的计算108
§4-2-7 反坦克导弹启控点的散布域110
§4-3 反坦克导弹的导入段的分析及设计111
§4-3-1 反坦克导弹的导入段问题111
§4-3-2 第一代反坦克导弹的理想导入段弹道112
§4-3-3 第一代反坦克导弹的最小有效射程和可能攻击区117
§4-3-4 第一代反坦克导弹的线性导入段弹道120
§4-3-5 关于第一代反坦克导弹的操纵方法124
§4-3-6 第二代反坦克导弹的导入段弹道125
§4-4 启控状态的调整134
§4-4-1 启控域及散布域134
§4-4 2 调整启控状态的几种方法136
§4-4-3 改变发射定向器仰角对启控点散布域的影响136
§4-4-4 自主控制对启控点散布域的影响137
§4-4-5 启控前弹道的调整设计138
第五章 反坦克导弹系统的动力学分析及设计140
§5-1 弹体环节的动态特性及动力学参数的选择140
§5-1-1 引言和主要假定140
§5-1-2 反坦克导弹在控制作用下的运动方程142
§5-1-3 传递函数的概念147
§5-1-4 弹体环节及运动学环节150
§5-1-5 弹体环节的分析及简化152
§5-1-6 弹体环节对几种简单指令的响应特性154
§5-1-7 导弹的法向过载同弹体环节动态特性的关系161
§5-1-8 在扰动控制运动中导弹重心位置的变化163
§5-1-9 弹体环节的频率特性165
§5-1-10 弹体环节的参数选择问题173
§5-2 三点法导引的反坦克导弹系统的稳定性176
§5-2-1 引言176
§5-2-2 射手环节的数学模型177
§5-2-3 反坦克导弹系统的开环和闭环传递函数180
§5-2-4 含有射手环节的反坦克导弹系统的稳定性182
§5-2-5 等效的固有振荡频率及相对阻尼系数193
§5-3 三点法导引的反坦克导弹的制导误差196
§5-3-1 引言196
§5-3-2 导弹系统的动态误差计算197
§5-3-3 减小动态误差的途径201
§5-3-4 制导过程中的随机干扰因素及起伏误差203
§5-4 脉冲调宽式控制系统的设计特点209
§5-4-1 脉冲调宽指令信号及其引起的舵控力的谐量分析210
§5-4-2 同脉冲调宽控制方式有关的总体设计问题215
§5-5 弹体滚转的反坦克导弹的动力学及设计问题217
§5-5-1 引言217
§5-5-2 不滚转的导弹的俯仰与偏航运动的复合218
§5-5-3 弹体滚转的导弹的陀螺效应及马格努斯效应220
§5-5-4 滚转导弹的运动方程224
§5-5-5 滚转导弹的自由运动及动态稳定性226
§5-5-6 滚转弹体的舵上控制力236
§5-5-7 滚转导弹弹体环节的传递函数及控制运动248
§5-5-8 滚转导弹弹体环节的频率特性255
§5-5-9 滚转导弹的转速选择256
第六章 自动导引反坦克导弹的设计问题260
§6-1 自动导引反坦克导弹的基准弹道260
§6-1-1 自动导引反坦克导弹的弹道类型260
§6-1-2 捕获目标的条件260
§6-1-3 基准弹道的分析262
§6-1-4 抛射弹道的分析264
§6-2 自动导引的比例导航法268
§6-2-1 导引规律和比例导航法268
§6-2-2 对自动导引头的要求269
§6-2-3 导引头的类型及动态特性269
§6-3 比例导航的理想弹道及其线性化271
§6-3-1 比例导航的理想弹道271
§6-3-2 比例导航的直线弹道272
§6-3-3 比例导航的导引弹道的线性化274
§6-4 比例导航的导弹系统的动力学分析276
§6-4-1 比例导航的导弹系统的动态特性276
§6-4-2 比例导航的导引过程的分段279
§6-5-1 脱靶量及其产生原因280
§6-5 自动导引反坦克导弹的脱靶量280
§6-5-2 瞬间脱靶量281
第七章 反坦克导弹的外形设计283
§7-1 反坦克导弹的可用攻角确定283
§7-1-1 可用攻角及其确定原则283
§7-1-2 升力及阻力随攻角的变化283
§7-1-3 升阻比及最有利攻角284
§7-1-4 可用攻角的选定285
§7-2 弹翼形状及弹翼面积的设计287
§7-2-1 弹翼设计的基本问题287
§7-2-2 导弹的可用过载同弹体外形的关系289
§7-2-3 在可用攻角已定的情况下设计弹翼292
§7 2-4 在可用攻角α可用随展弦比λw变化的情况下设计弹翼294
§7-3 弹翼位置的确定296
§7-4 操纵器位置的确定298
§7-4-1 根据可用攻角来计算操纵器位置298
§7-4-2 根据可用过载来设计操纵器位置300
§7-5 滚转导弹的空气动力设计问题301
§7-5-1 导旋方式及滚转力矩302
§7-5-2 导弹的稳态滚转运动306
§7-5-3 等加速导弹的滚转运动307
§7-5-4 滚转导弹的转速设计309
§7-5-5 卷弧形弹翼的设计问题312
§8-1-1 载荷及过载系数314
§8-1 弹体载荷分析314
第八章 作用在弹体上的载荷及主要部件的强度计算314
§8-1-2 导弹弹体载荷的设计情况316
§8-1-3 安全系数和剩余强度系数319
§8-2 弹身的载荷及强度320
§8-2-1 弹身上的载荷321
§8-2-2 弹身内力图321
§8-2-3 弹身的强度计算325
§8-3 弹翼的载荷及强度分析328
§8-3-1 弹翼载荷328
§8-3-2 弹翼的强度分析330
§8-4 有限单元法原理简介336
§8-4-1 弹性力学的一些基本概念337
§8-4-2 平面应力问题的基本方程及边界条件338
§8-4-3 平面应力问题的有限单元法344
第九章 总结及展望359
附录362
附录一 国外反坦克导弹概况一览表362
附录二 典型反坦克导弹的评介366
附录三 关于坐标系的规定380
附录四 拉氏变换简表382
附录五 正态分布函数φ(x)表383
附录六 弹道表(按“加尔涅定律”)384
附录七 计算导弹滚转角速度的I(x)函数表387
符号表387
主要参考文献399
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摘要:本文深入探讨了反坦克导弹设计原理,以《反坦克导弹设计原理.pdf电子书版文档下载》为研究对象,从系统组成、工作原理、关键技术及发展趋势四个方面进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解反坦克导弹设计原理的途径。
1、系统组成
反坦克导弹系统主要由制导系统、战斗部、动力装置、控制系统和发射装置等组成。制导系统负责引导导弹准确攻击目标;战斗部是导弹的核心部分,负责摧毁坦克等装甲目标;动力装置提供导弹飞行所需的动力;控制系统负责协调各部分的工作;发射装置则负责将导弹发射出去。
制导系统包括惯性制导、激光制导、红外制导等多种方式,可根据实际需求选择。战斗部通常采用高能炸药,以提高摧毁效果。动力装置主要有火箭发动机和固体火箭发动机两种,火箭发动机适用于高速飞行,固体火箭发动机适用于中低速飞行。控制系统采用计算机技术,实现导弹的精确控制。发射装置有单兵便携式、车载式和直升机发射等多种形式。
反坦克导弹系统在结构设计上注重轻量化、小型化和模块化,以提高系统的机动性和适应性。此外,系统还具备一定的抗干扰能力,能够在复杂环境下有效作战。
2、工作原理
反坦克导弹的工作原理主要包括发射、飞行、制导和攻击四个阶段。发射阶段,导弹从发射装置中发射出去;飞行阶段,导弹依靠动力装置产生推力,按照预定轨迹飞行;制导阶段,制导系统根据目标信息调整导弹的飞行轨迹,确保导弹准确攻击目标;攻击阶段,导弹到达目标附近时,战斗部爆炸,摧毁目标。
在飞行过程中,导弹会根据制导系统的指令进行机动,以避开敌方防御火力。此外,导弹还具备一定的抗干扰能力,能够在复杂电磁环境下稳定飞行。
反坦克导弹的工作原理体现了现代军事技术的先进性,为提高坦克作战效能提供了有力保障。
3、关键技术
反坦克导弹的关键技术主要包括制导技术、战斗部技术、动力装置技术和控制系统技术。制导技术是导弹能否准确攻击目标的关键,主要包括惯性制导、激光制导、红外制导等。战斗部技术主要涉及炸药类型、装药量、引爆方式等,以提高摧毁效果。动力装置技术包括火箭发动机和固体火箭发动机的设计与制造。控制系统技术则涉及计算机技术、传感器技术、通信技术等,以实现导弹的精确控制。
随着科技的发展,反坦克导弹的关键技术也在不断进步。例如,采用复合制导方式可以提高导弹的制导精度;采用新型炸药可以提高战斗部的威力;采用先进的动力装置可以提高导弹的飞行速度和射程;采用智能控制系统可以提高导弹的自主作战能力。
关键技术的突破为反坦克导弹的发展提供了有力支持,使其在战场上具有更高的作战效能。
4、发展趋势
反坦克导弹的发展趋势主要体现在以下几个方面:一是提高制导精度,采用复合制导方式,提高导弹的攻击精度;二是提高战斗部威力,采用新型炸药和装药技术,提高摧毁效果;三是提高动力装置性能,采用先进的火箭发动机和固体火箭发动机,提高导弹的飞行速度和射程;四是提高控制系统智能化水平,采用人工智能技术,实现导弹的自主作战。
此外,反坦克导弹的发展还将注重提高抗干扰能力、降低成本、提高可靠性等方面。随着科技的不断进步,反坦克导弹将在未来战场上发挥更加重要的作用。
总结:
本文通过对《反坦克导弹设计原理.pdf电子书版文档下载》的研究,详细阐述了反坦克导弹的系统组成、工作原理、关键技术和发展趋势。反坦克导弹作为现代战争中重要的武器装备,其设计原理和关键技术的研究具有重要意义。随着科技的不断发展,反坦克导弹将在未来战场上发挥更加重要的作用。
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