1.2 有关适配器的发展和研究状况
1.3 研究方法
本论文通过对以往的适配器研究成果进行学习和借鉴,从而进行适配器结构的设计,结构设计使用通用三文建模软件Solid works,并预先假设分离过程,采用计算机ADAMS软件对适配器和模拟的火箭弹进行分离过程的分析和数值模拟,从该软件得到的运动学和动力学数据,从而得到进行适配器(块)优化的理论基础,对已设计的适配器结构进行优化,从而提高适配器分离的可靠性,并尽可能的缩短分离时间,提高分离效率。
2 原始数据及设计要求
本章给出适配器,火箭弹以及相关附件的原始数据以及给定的设计要求,为下一步计算给出理论基础。
2.1 原始数据
根据初始给出的数据,大口径火箭弹的口径为 700mm,火箭弹的质量为3000kg,火箭弹质心距离前定心部的距离为1000mm,前后定心部距离为3500mm,定心部直径为 706mm,定心部宽度为80mm,火箭弹发射高轨道和低轨道的高度差为100mm,以上为初始提供数据,并不一定完全用到,其他数据根据需要制定。
2.2 设计要求
为满足研究要求,设计的适配器必须为轻质适配器,长度为500mm,宽度为200mm,高度为100mm,材料为非金属材料或者复合材料,适配器在火箭弹低轨道内必须能够随火箭弹一起滑行,设计的适配器必须能够满足抗压性能和一定的耐磨性能,适配器的结构应当尽量简单,便于制造和安装,有利于降低成本,适配器的设计应当考虑结构的合理性和工艺性的合理,适配器的材料选择在火箭弹保存时应考虑相容问题,适配器应在最小程度上影响火箭弹的发射,分离过程中适配器应易于分离且分离后对装备和人员不产生损害,适配器的性能应当满足战时使用和平时文护的要求。
3 设计计算
本章给出详尽的适配器以及相关零部件在设计计算时的简化条件,结构探索以及有关尺寸的设计计算及简略的分析,初步确定适配器以及相关零部件的尺寸和大致结构,为结构设计图和仿真与数值模拟给出数据。
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