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集束弹药具有瞬时火力密集、分布面积广、毁伤效能大等优点,在战争中大量使用。但集束弹药一直存在危险哑弹率高问题,在战后持续对平民造成威胁以及增加清除的负担和风险。而集束弹药哑弹率高的问题是由子弹引信作用率低造成的。因此有必要对子弹引信进行研究以提高发火率,降低哑弹率。本文尝试将MEMS(微机电系统)技术应用在子弹引信安全系统中,以够大幅减小引信安全系统体积,节约引信空间,为增加“三自”装置或实现并联冗余功能提供空间,从而提高子弹引信的发火率本文首先分析了美国专利NO.7316186B1中子弹引信MEMS安全系统的结构特点和作用原理。在此基础上,提出采用“机械惯性安全逻辑”设计思想的MEMS安全系统设计方案,并建立了MEMS安全系统的虚拟样机。该MEMS安全系统以火箭弹子弹引信为应用背景,由后坐保险机构、微SMA作动器驱动的延期解除机构和隔爆机构组成。其次运用ANSYS/LS-DYNA软件对MEMS安全系统进行动力学仿真。分析得出后坐保险机构Z型齿结构参数对后坐滑块运动情况的影响关系,并优化设计了后坐保险机构。该后坐保险机构能够保证引信在勤务处理过程中遇到意外跌落时的安全,并能在低过载的发射环境力作用下可靠解除保险。根据现有的W型平面微弹簧的刚度计算公式,分析各个参数对其刚度的影响规律,优化设计出了满足不同刚度要求的微弹簧参数,并进行有限元静力学仿真验证。本文通过对MEMS安全系统的结构设计及分析,我掌握了类似微器件设计的基本步骤和方法,为今后将微器件工程应用于引信奠定了基础。