典型舰船结构的水下爆炸耦合毁伤研究进展

来源 :北京理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kaeco
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着精确制导、控制及超空泡技术的快速发展和应用,水下武器的命中精度和航行速度不断提升,对水下武器的高效毁伤能力提出了新的需求.水下武器攻击舰船目标时,爆炸冲击波、壳体碎片、气泡脉动、气泡射流以及空化效应等多种毁伤元共同对舰船目标造成毁伤破坏;此外,多发水下武器时空协同作战会对舰船目标造成耦合毁伤破坏.因此,研究多类型毁伤元、多发武器对舰船目标的耦合毁伤机理及模式是提升水下武器毁伤能力的关键.基于此,对比分析了水下接触爆炸、近距离爆炸以及中远距离爆炸时毁伤元耦合毁伤模式的区别.并从理论研究、仿真模拟以及试验验证等方面,对多类型毁伤元的耦合毁伤机理、典型舰船结构的耦合毁伤效应及基于时空协同的多发弹耦合毁伤作用的研究进展进行了梳理和归纳.在此基础上总结了现阶段针对舰船目标的水下爆炸耦合毁伤研究结果,对水下武器高效毁伤的研究方向进行了探讨,旨在为水下武器的高效毁伤技术研究提供参考.
其他文献
骨植入材料是生物材料的重要分支,常用的骨植入材料主要有金属材料、陶瓷材料和高分子材料等。聚芳醚酮材料由于无金属离子释放、生物相容性好、X射线可透过并且其力学性能接近于人骨,自上世纪末以来已广泛的应用在骨科手术中。传统的聚醚醚酮(PEEK)由于高度结晶的分子结构,溶解性比较差,常温下只溶解于浓硫酸中,限制了材料的加工性能。开发一种既能满足使用需求,并且加工性能优异、低成本、具有自主知识产权的医用聚芳
学位
<正>“深度学习”,顾名思义就是学生在理解学习的基础上,掌握新知识、新理论和新思想,凭借自我的知识评判,反复地加深对知识的印象,将所学的知识、理论、思想融入已知的知识、理论、思想中。区别于浅层学习,深度学习更侧重于学生对知识的巩固和拓展,是小学生数学学习中不可或缺的一部分。目前,推动小学数学课堂深度学习的探索已经成为数学教师的重要工作之一。动手操作能力是深度学习课程的重要组成部分,
期刊
传统小学数学教学过于重视浅层的知识学习,忽视了深层次的知识探究,导致小学生对数学知识的理解非常有限,同时也不利于后期的知识迁移,很难形成较强的学科素养,应该在后续教学中引起充分的重视,并进行针对性的改善。本文阐述了深度学习在小学数学学科教学中的应用意义,接着明确了基于深度学习的小学数学教学特点,最后从引入现代信息技术、使用生活场景元素、应用任务驱动模式、组织小组分工合作、布置学科实践作业五个方面,
期刊
随着信息技术的快速发展,极大地推动了高频高速覆铜板(CCL)的技术进步与革新。树脂基体对CCL的性能起决定性作用,目前国内很多高性能树脂需要从国外进口,因此研究CCL用高性能树脂对我国电子材料的发展具有重要意义。马来酰亚胺树脂凭借优异的耐热性、力学性能与介电性能,在CCL领域中被广泛应用。本文着力开发能应用在高速高频CCL上的多马来酰亚胺树脂材料,合成了聚苯甲烷马来酰亚胺(PMI-D)和聚苯醚马来
学位
农作物、土壤和水中残留农药威胁食品安全和人类健康,近些年来一直受到社会的广泛关注,开发对农药灵敏的传感材料和便携可靠的检测工具,实现对农药残留有效监测和早期预警成为当前迫切解决的研究课题。气相色谱-质谱法和高效液相色谱法是常用的农药检测方法,但其检测过程繁琐耗时,检测样品必须经过送实验室分析,且仪器价格昂贵,需要专业技术人员操作才能完成。针对现有农药检测方法的不足,为了开发高灵敏度传感材料和便携式
学位
随着信息电子产业的高速发展,微电子设备日渐多功能化、高性能化以及轻薄化,作为现代电子设备“神经系统”的集成电路也在向超高密度、超大规模的方向发展。在超大规模集成电路中,系统级封装(Si P)等技术的应用,导致互连寄生的电阻电容产生阻容(RC)延迟,造成信号滞后、串扰及能耗等问题,因此,急需开发性能优异的层间介质材料。聚芳醚树脂具有优异的热性能、力学性能,较低的吸水率、介电常数和介电损耗。然而,为了
学位
随着我国经济快速发展,成品油需求量日益提高,而管道运输作为成品油运输的主要方式,承受着高负荷运转的压力。为达增输目的,在油品运输过程中添加减阻剂是降低输油管道运输压力最方便、最有效的方法。因此,开发合成条件温和,减阻效果良好的减阻剂具有重要实用价值。本文以长链α-烯烃为单体,采用Ziegler-Natta催化体系,通过对比合成产物的特性粘度,研究合成超高分子量聚α-烯烃的最优条件。采用旋转圆盘设备
学位
聚醚酮酮(PEKK)是一种热塑性特种工程塑料,具有优异的耐热性能、机械性能和耐腐蚀性能,其通常由对苯二甲酰氯(TPC)、间苯二甲酰氯(IPC)与二苯醚(DPE)聚合而成。聚醚酮酮共聚物的熔点和结晶能力可通过控制聚合过程中对苯二甲酰氯与间苯二甲酰氯的比例(即所谓的T/I)来进行调节。由于聚醚酮酮具有可调控的结晶速率和更宽的加工窗口,被认为是作为高性能热塑性复合材料基体的理想材料。目前,大多数关于聚醚
学位
发光液晶高分子(LLCPs)兼具有发光特性、液晶的取向有序性和优异的高分子加工性能,广泛用于防伪加密材料、信息存储、传感器、光学显示器件等领域,其性能均由其对应的功能团在高分子骨架中的密度或序列调控。序列可控聚合物具有功能单体在聚合物链中精准定位的特点,对于探索功能高分子材料的功能机制具有重要的应用前景。其中,交替序列可控共聚物具有AB型重复的周期规律,是一类最简单且重要的周期型序列可控功能聚合物
学位
聚环氧乙烷由于其具有优异的水溶性、生物相容性、无毒性,广泛应用于洗涤剂、化妆品、纸张涂料、聚氨酯、纺织品改性、建筑化学和生物医药等应用等领域。然而聚环氧乙烷作为线性聚醚,只在链端含有一个或两个羟基,导致其进行功能化衍生获得的聚环氧乙烷材料的功能性受到极大限制。增加聚环氧乙烷中羟基数量,制备性能更优异的链中羟基功能化聚环氧乙烷一直是聚环氧乙烷合成研究的焦点。本文采用i-Bu3Al/H3PO4/DBU
学位