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高射速武器主要采用转管、串联或并联的模式以提高射速。在发射时各身管形成的膛口流场会相互干扰与叠加,从而形成更为复杂的膛口流场。该流场会对弹丸产生非对称性的作用,这种作用将会影响弹丸侧向压力的分布,对弹丸运动产生侧向扰动,从而影响武器系统的射击精度;高射速武器发射脱壳穿甲弹时,由于初速高,膛口流场复杂,势必会影响脱壳的过程,从而影响脱壳穿甲弹的安全分离及系统的射击精度。本论文首先采用理论分析和建模仿真分析相结合的方法来研究高射速武器在不同发射方式时的膛口流场的形成与发展。应用计算流体动力学理论,建立有关FLUENT仿真分析高射速武器膛口流场的相关控制方程组,然后针对某高射速武器按三种不同的发射情况进行了膛口流场仿真,并得出了高射速武器系统膛口流场的形成、发展及衰减过程,得出了流场对弹丸的运动状态的影响。其次,高射速武器复杂的膛口流场会对武器系统发射脱壳穿甲弹的弹丸运动产生影响。在此流场的基础上建立以多刚体系统动力学为理论基础的多体分离技术为指导的脱壳穿甲弹脱壳分离飞行过程仿真计算。通过分析脱壳穿甲弹的运动学与动力学方程及脱壳的原理,利用在FLUENT软件中对脱壳穿甲弹建模,并在非定常流动的条件下、不同的攻角情况下,分析脱壳穿甲弹弹体和弹托脱壳分离的运动过程,然后用计算得到的气动参数及外弹道参数在MDADAMS中解算仿真出脱壳分离后弹体和各弹托的运动轨迹。以此来积累、探索在FLUENT软件中网格的划分、求解参数的设置、优化与动网格(6DOF)的运用及程序调试,在此基础上能完整的仿真计算高射速武器发射脱壳穿甲弹的脱壳分离过程。