【摘 要】
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自行装备所搭载的火炮在行进过程中将受到路面激励的影响产生复杂的随机振动。强迫角振动作为其中一种主要振动方式,会给火炮身管带来一定的旋转角速度,这将显著影响火炮的命中精度。本文使用双向流固耦合仿真,研究了身管强迫角振动对弹丸运动过程的作用机理。在ANSYS Workbench平台中利用Transient Structural模块与Fluent模块联合进行双向流固耦合数值模拟。根据推导公式给出强迫角振
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自行装备所搭载的火炮在行进过程中将受到路面激励的影响产生复杂的随机振动。强迫角振动作为其中一种主要振动方式,会给火炮身管带来一定的旋转角速度,这将显著影响火炮的命中精度。本文使用双向流固耦合仿真,研究了身管强迫角振动对弹丸运动过程的作用机理。在ANSYS Workbench平台中利用Transient Structural模块与Fluent模块联合进行双向流固耦合数值模拟。根据推导公式给出强迫角振动角速度表达式,用以控制身管振动。模拟火炮弹丸在振动条件下受到高温高压气体作用由静止到出膛的整个过程。根据模拟结果分析弹丸在整个过程中的运动状态和周围流场分布。分析了不同强迫角速度条件下的数值模拟结果。还通过MATLAB仿真进一步确定了弹丸的外弹道运动轨迹。数值模拟结果表明,强迫角振动会减小弹丸的出膛速度,改变其运动方向,降低其命中精度。弹丸在膛内的受力变形趋势也随强迫角振动强度增大而增加。为了降低强迫角振动对弹丸运动的影响,改善弹丸的命中精度,提出了减小壁间摩擦和改变弹丸外弹道运动轨迹两种方法来降低强迫角振动影响,研究了这两种方法的可行性。仿真结果表明,通过减小摩擦阻力,能够减少强迫角振动作用于弹丸的时间;通过施加修正力能够改变弹丸的外弹道运动轨迹。研究弹丸在不同强迫角振动条件下的运动特性和受力变形趋势,有助于了解运动过程中弹丸的运动、变形规律,为进一步研究实际路面激励条件下弹丸发射过程打下了基础。影响改善方法的提出,为提高振动条件下发射弹丸的命中精度提供了思路。
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