再生式液體發(fā)射藥火炮是一種新概念火炮,在提高火炮初速、射速、自動化程度、機(jī)動性及后勤保障性能等整體性能方面具有獨(dú)到之處,是傳統(tǒng)火炮無法比擬的。張相炎、劉寧編著的《再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程仿真(精)》結(jié)合燃燒理論、內(nèi)彈道、火炮設(shè)計(jì)理論和建模技術(shù)、仿真技術(shù),系統(tǒng)介紹了建立再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程的經(jīng)典模型、一維模型和二維兩相流動模型及其仿真技術(shù),重點(diǎn)介紹仿真技術(shù)的理論和方法。
《再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程仿真(精)》系統(tǒng)論述液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程仿真理論和方法,具有較強(qiáng)的針對性和實(shí)用性,為新概念火炮技術(shù),尤其是液體發(fā)射藥火炮技術(shù)的科技工作者提供一部系統(tǒng)介紹再生式液體發(fā)射藥火炮仿真技術(shù)的專業(yè)書,對研究和開發(fā)液體發(fā)射、燃燒過程以及液態(tài)仿真的其他科技人員也有參考借鑒作用。本書可作為高等學(xué)校相關(guān)學(xué)科的教師、研究生和高年級本科生的教材和參考書,也可供從事液體發(fā)射藥火炮研究的科技人員,以及從事液體發(fā)射、燃燒過程控制和液態(tài)過程控制研究的科技人員參考。
張相炎、劉寧編著的《再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程仿真(精)》系統(tǒng)論述液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程仿真理論和方法,具有較強(qiáng)的針對性和實(shí)用性,為新概念火炮技術(shù),尤其是液體發(fā)射藥火炮技術(shù)的科技工作者提供一部系統(tǒng)介紹再生式液體發(fā)射藥火炮仿真技術(shù)專業(yè)書,對研究和開發(fā)液體發(fā)射、燃燒過程以及液態(tài)仿真的其他科技人員也有參考借鑒作用。本書可作為高等學(xué)校相關(guān)學(xué)科的教師、研究生和高年級本科生的教材和參考書。
第一章 緒論
1.1 常規(guī)火炮發(fā)射過程及其局限性
1.1.1 未來戰(zhàn)爭對火炮提出了新要求
1.1.2 常規(guī)火炮的發(fā)射過程
1.1.3 常規(guī)火炮的固有局限性
1.2 液體發(fā)射藥及其特性
1.2.1 固體發(fā)射藥的不足
1.2.2 液體發(fā)射藥的優(yōu)勢
1.2.3 炮用液體發(fā)射藥的要求
1.2.4 炮用液體發(fā)射藥及其性能
1.3 液體發(fā)射藥火炮
第二章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程
2.1 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射原理
2.2 再生式液體發(fā)射藥火炮特點(diǎn)
2.2.1 再生式液體發(fā)射藥火炮的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 第一章 緒論
1.1 常規(guī)火炮發(fā)射過程及其局限性
1.1.1 未來戰(zhàn)爭對火炮提出了新要求
1.1.2 常規(guī)火炮的發(fā)射過程
1.1.3 常規(guī)火炮的固有局限性
1.2 液體發(fā)射藥及其特性
1.2.1 固體發(fā)射藥的不足
1.2.2 液體發(fā)射藥的優(yōu)勢
1.2.3 炮用液體發(fā)射藥的要求
1.2.4 炮用液體發(fā)射藥及其性能
1.3 液體發(fā)射藥火炮
第二章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程
2.1 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射原理
2.2 再生式液體發(fā)射藥火炮特點(diǎn)
2.2.1 再生式液體發(fā)射藥火炮的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2.2.2 再生式液體發(fā)射藥火炮的優(yōu)勢
2.2.3 再生式液體發(fā)射藥火炮關(guān)鍵技術(shù)與難點(diǎn)
2.3 液體發(fā)射藥火炮發(fā)展簡介
2.3.1 液體發(fā)射藥火炮技術(shù)發(fā)展
2.3.2 再生式液體發(fā)射藥火炮技術(shù)應(yīng)用
第三章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程零維仿真模型
3.1 物理模型及基本假設(shè)
3.1.1 再生式液體發(fā)射藥火炮物理模型
3.1.2 基本假設(shè)
3.2 點(diǎn)火過程模型
3.2.1 點(diǎn)火過程物理模型
3.2.2 點(diǎn)火過程瞬時(shí)模型
3.2.3 點(diǎn)火過程燃燒模型
3.3 液體發(fā)射藥噴射、霧化和燃燒模型
3.3.1 液體發(fā)射藥噴射模型
3.3.2 液體發(fā)射藥霧化模型
3.3.3 液體發(fā)射藥燃燒模型
3.4 發(fā)射過程模型
3.4.1 貯液室模型
3.4.2 燃燒室模型
3.4.3 活塞運(yùn)動
3.4.4 彈丸運(yùn)動
3.5 再生噴射結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型
3.5.1 再生噴射結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)模型
3.5.2 再生噴射過程的最優(yōu)控制模型
第四章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程零維仿真
4.1 發(fā)射過程零維仿真及其驗(yàn)證
4.1.1 仿真程序設(shè)計(jì)
4.1.2 發(fā)射過程仿真及其驗(yàn)證
4.2 點(diǎn)火參數(shù)對發(fā)射過程影響規(guī)律及其控制
4.2.1 點(diǎn)火器參數(shù)對點(diǎn)火性能的影響
4.2.2 點(diǎn)火器參數(shù)對發(fā)射過程的影響
4.2.3 點(diǎn)火控制技術(shù)
4.3 結(jié)構(gòu)參數(shù)對發(fā)射過程影響規(guī)律及其優(yōu)化
4.3.1 再生噴射結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)
4.3.2 壓力平臺及其控制
4.3.3 再生噴射過程的最優(yōu)控制
第五章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程一維模型
5.1 物理模型及基本假設(shè)
5.2 氣相控制模型
5.2.1 輸運(yùn)方程
5.2.2 連續(xù)方程
5.2.3 動量守恒方程
5.2.4 能量方程
5.3 液滴控制模型
5.3.1 液滴在流場中的受力
5.3.2 液滴運(yùn)動方程
5.3.3 液滴燃燒方程
5.3.4 液滴傳熱方程
5.4 輔助模型
5.4.1 貯液室質(zhì)量守恒方程
5.4.2 液體藥噴注控制方程
5.4.3 狀態(tài)方程
5.4.4 活塞和彈丸運(yùn)動方程
第六章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程一維仿真
6.1 數(shù)值計(jì)算方法
6.1.1 差分格式
6.1.2 人工黏性
6.1.3 濾波技術(shù)及守恒性檢驗(yàn)
6.2 初始條件和邊界條件
6.2.1 氣相初始條件
6.2.2 氣相邊界條件
6.2.3 液滴初始條件
6.2.4 計(jì)算流程
6.3 數(shù)值模擬結(jié)果與分析
6.3.1 再生噴射燃燒試驗(yàn)
6.3.2 數(shù)值計(jì)算結(jié)果
6.3.3 壓力振蕩影響因素分析
第七章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程二維兩相流動模型
7.1 物理模型及基本假設(shè)
7.2 氣相控制模型
7.2.1 圓柱坐標(biāo)系下控制方程
7.2.2 任意曲線坐標(biāo)系下氣相控制方程
7.3 霧化模型
7.3.1 環(huán)形射流破碎模型
7.3.2 液滴初始條件
7.3.3 液滴與壁面的碰撞
7.3.4 噴霧特性參數(shù)計(jì)算
7.4 液滴控制模型
7.4.1 液滴運(yùn)動方程
7.4.2 任意曲線坐標(biāo)系下液滴運(yùn)動方程
第八章 再生式液體發(fā)射藥火炮發(fā)射過程二維仿真
8.1 數(shù)值計(jì)算方法
8.1.1 網(wǎng)格生成方法
8.1.2 氣相控制方程求解方法
8.1.3 氣相初邊界條件
8.1.4 液滴控制方程求解方法
8.1.5 氣液兩相耦合源項(xiàng)計(jì)算
8.2 高速環(huán)形射流破碎霧化特性仿真
8.2.1 動態(tài)噴霧模擬
8.2.2 影響因素分析
8.3 發(fā)射過程仿真
8.3.1 程序設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
8.3.2 各物理量時(shí)空分布規(guī)律
8.3.3 壓力振蕩機(jī)理分析及抑制措施
參考文獻(xiàn)