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  • 简介:火箭筒的战斗,实际上是从手榴弹这种小型爆炸弹药发展而来。它的历史最早可以追溯到唐代末年:把火药制成球状物,在外表面涂以保护层,使用时用火烙锥扎透壳体将火药点燃,再用抛石机或手将火球掷入敌阵地杀伤敌军人马或实施纵火、施放烟雾和毒气等。因此火箭筒战斗在结构、性能上,与手榴弹、枪榴弹等,包括反坦克导弹,都有很多共通之处。有时人们将它们统称为步兵武器战斗

  • 标签: 步兵武器 战斗部 反坦克导弹 火箭筒 手榴弹 保护层
  • 简介:基于平衡机结构与工作原理,分析了O形密封圈密封工作原理,给出了O形密封圈泄漏量计算公式,以某平衡机为例,分析了泄漏过量的原因及采取的相应措施,为平衡机密封装置设计与技术保障提供了理论依据。

  • 标签: 平衡机 O形密封圈 泄漏量
  • 简介:分析了油气悬挂缸的工作原理,应用实际气体状态方程、阻尼孔流量系数方程和热力学相关理论建立了油气弹簧的非线性数学模型,分析了油气弹簧的结构参数和状态参数对其热平衡的影响;进行了油气弹簧动态热平衡试验,研究了激励振幅、激励频率和温度变化等对油气弹簧动态特性的影响规律,并验证了油气弹簧数学模型的正确性.

  • 标签: 油气弹簧 热平衡 计算机仿真 试验
  • 简介:在试验的基础上,从炸药对纵火炬的驱动和纵火炬在空中飞散两个方面,对其在战斗静爆和动态飞行时的爆炸分散进行了仿真研究,研究结果对纵火弹的具体设计具有重要的参考价值。

  • 标签: 纵火战斗部 爆炸分散 仿真
  • 简介:基于轮胎在路面上的印迹形状,分析了滑水现象中锲形水层的成因,介绍了德国交通安全委员会针对各种轮胎建议的最小胎花纹深度,并指出:当路面上有积水时,无论是旧轮胎还是新轮胎,车速都不应超过100km/h.

  • 标签: 胎面花纹深度 车速 滑水 轮胎 汽车 磨损
  • 简介:克劳斯·玛菲-韦格曼公司研制的“野犬”2全防护输送车将被用作EADS公司新型地面监视雷达的承载平台。该雷达是专为识别非对称威胁而设计的,它可对地面和低空运动目标进行可靠定位。

  • 标签: 地面监视雷达 雷达车 采购 EADS公司 承载平台
  • 简介:瑞士hndairAG公司拥有广泛的集防掩蔽组件生产领域,其中包括对流通风设备。多年来,该公司一直主张生产足够的防爆和集防掩蔽以保护全国700万民众的安全。而瑞士政府的核化生计划中已经包括购置数千件用于指挥、报警以及医疗救援等设施的集防设备,这些集防设备足以武装现有军队和民间的防护组织。

  • 标签: AG公司 掩蔽部 瑞士 组件 通风设备 医疗救援
  • 简介:平衡机是变射角发射装置中的重要组成部分.针对平衡机的优化问题,对平衡机工作原理进行了分析并建立了优化模型,对推式平衡机进行了优化.研究发现:平衡机优化是极大极小值(minimax)问题,考虑到minimax问题的非光滑特性给求解带来了困难,采用极大熵法将问题转化为光滑函数,并利用遗传算法对问题进行求解.采用三点交叉法改善标准遗传算法的变异效果,并利用随机方向法对其结果进行搜索,改善了遗传算法的早熟问题.通过对比发现,混合算法的优化结果分别较单纯形法与复合形法的优化结果改进了41.6%和23.8%,且改进的遗传算法优于标准遗传算法.

  • 标签: 平衡机 优化设计 MINIMAX 极大熵法 遗传算法
  • 简介:为了控制油气弹簧减振器静平衡位置随温度变化而保持相对不变,采取了通过使用传感器测得油气弹簧减振器的温度信号和增压缸的位移信号来改变增压缸对油气弹簧的充放油量的自动控制措施.通过试验和计算,在温度变化过程中油气弹簧减振器平衡位置的实测变化量,在不同温度下其误差在1mm以内,满足使用要求,证明了该控制方法的有效性和可行性.

  • 标签: 油气弹簧 减振器 平衡位置 温度信号 位移信号 增压缸
  • 简介:针对某对数螺旋线型单向滚子离合器,进行了参数化设计的研究,提出了该型离合器参数化设计的一般原则,对其参数的设置进行了探讨;基于Pro/E的二次开发技术,编制了参数化的单向滚子离合器自动设计程序.该程序具有自动获取离合器参数、模型再生、自动生成工程图等功能,提高了产品设计的效率.

  • 标签: 对数螺旋线 滚子离合器 参数化 二次开发
  • 简介:建立了某微后驱动桥滚动轴承有限元三维分析模型,推导计算了半轴轴承的载荷,在对模型合理加载的条件下,采用ANSYS软件对滚动轴承的接触应力进行了分析计算,并在此基础上进一步计算了轴承的疲劳寿命.计算结果与台架试验结果具有较好的一致性,表明建立的模型正确、合理,且计算结果可以为半轴滚动轴承结构优化提供参考.

  • 标签: 滚动轴承 有限元分析 接触应力 疲劳分析
  • 简介:本篇报告由AAC/WMO(空军武器中心/作战支援系统项目办公室)撰写,主要讨论了用于设计节能的可运输集防掩蔽(TCPS)的各种技术。其所称“节能”(或称“热效能”)是指最大限度减少维持舒适环境的加热/冷却的需要。

  • 标签: 节能设计 掩蔽部 运输 支援系统 空军武器 舒适环境