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实验中利用商业抛光机对单晶硅晶片进行化学机械抛光;实验结果显示:表面粗糙度随着抛光垫和抛光头的转速以及抛光载荷的增加而减小;抛光载荷是影响总厚度变化的主要因素,晶片的总厚度变化会随着抛光载荷的增加而相应地减少;材料去除率随着抛光垫转速,抛光头转速,以及抛光载荷的增加而增加,抛光载荷的变化对材料去除率的影响最明显。
建立多层次的风险评估指标体系,综合运用层次分析法和灰色系统理论,构建灰色评估模型,并通过实例进行验证。该方法可以定量评估武器装备需求变更风险,有效识别风险影响因素,从而消除需求变更可能带来的不良影响,确保武器装备研制过程科学有序。
基于Flexsim软件建立了某型机载导弹的技术准备流程仿真模型,运用工业工程领域的ECRS分析方法,结合部队保障实际,研究了资源一定条件下提高部队技术准备能力的途径和方法,为部队拟定快速保障方案提供了工具。
应用虚拟视景引擎构建虚拟战场环境,使用3DMAX软件构建目标模型,利用头盔显示器、三维位置跟踪器等当前主流的虚拟现实设备,构建便携式反坦克导弹模拟训练系统。该模拟训练系统可以满足便携式反坦克导弹技能训练与战术训练要求。
针对多发弹丸抛射多套弹载通信干扰机覆盖全频段难的问题,提出一种“双发射”模式弹载通信干扰机设计方案。从节点、进程和报文等三个方面阐述了“双发射”模式弹载通信干扰系统的模型构建方法,详细说明了节点参数设置过程,最后在OPNET平台上对电台天线低架和天线高架等两种场景进行了仿真验证。结果表明:当电台天线低架时,通信电台的信噪比均低于接收灵敏度,导致电台间的广播报文无法正确接收;当电台天线高架时,部分电...
以经典截顶型超聚能射流药型罩为研究对象,通过调整辅助药型罩的材料,对不同情况下超聚能射流成型及侵彻混凝土过程进行数值仿真,探索不同辅助药型罩材料对超聚能射流成型和侵彻混凝土能力的影响规律。结果表明:辅助药型罩与主药型罩的材料存在最佳介质阻抗匹配关系;最终的混凝土靶板侵彻深度与超聚能射流速度和连续性密切相关。
针对半穿甲战斗部超高速弹体侵彻舰船多层间隔板原型试验成本昂贵,进行缩比实验设计方法研究。由于超高速侵彻过程的弹靶作用速度范围大,逐段运用相似理论的量纲分析方法进行理论分析,通过找出弹靶系统主控参量推导出无量纲函数关系。设计缩比模型,进行实例设计。
应用Solidworks软件建立了某型制式固体火箭发动机整机模型对发动机进行模态分析,以高速双轨橇车运行时橇车振动强度和发动机内压为载荷,对发动机进行瞬态动力学分析。结果表明:某型制式固体火箭发动机一阶固有频率为143.8 Hz,最大弯曲应力为565.5 MPa,最小安全系数为1.4,满足高速双轨橇车安全使用要求。
基于较为复杂的双摆桥吊系统动力学特性模型,提出了一种线性滑模控制方法;基于改进等速趋近律设计了新型滑模控制器,能够有效削弱系统抖振。通过仿真对比实验,将本文控制方法与分层滑模以及PID控制方法对比分析,验证了本文控制方法的高效性;通过系统鲁棒性测试,证明了控制方法对外界干扰以及不确定因素的强鲁棒性。
对CZ-7遥2火箭发射产生的次声信号进行了分析研究,确定了火箭发动机类型和飞行过程中在地面上投影点的运行轨迹;分析结果符合火箭发射的实际情况,验证了利用次声监测火箭发射是有效的监测手段。
通过建立空地反辐射导弹单发毁伤概率计算模型,分析导弹无效杀伤区域,计算出存在系统误差时的单发毁伤概率。实例分析表明,系统误差会降低破片式单发毁伤概率,但随着误差增大,降低速度减小。该结论可以为破片式空地反辐射导弹作战使用和研发提供一定的参考。
由于发射架空间狭窄,位移数据难以直接精确测量,无法精确得到气囊在承压变形过程中的唇边位移数据。提出一种三边测量法,利用两个拉绳式位移传感器与测点组成平面三角形,实现了位移变化转变为绳子长度和角度变化,利用3个边长的变化精确计算测点在平面内轴向和径向的位移变化量,验证了方案的可行性。
利用灰色关联理论对主药型罩和辅助药型罩的结构参数进行分析,得到聚能装药各参数与超聚能射流成型的关联度,分析各参数影响超聚能射流成型的主次关系。结果表明:辅助截顶药型罩形成的射流速度高,大约为传统药型罩形成射流速度的1.4倍;在给出的4个因素中,辅助药型罩的材料对射流性能影响最大,主药型罩锥角、主药型罩壁厚和辅助药型罩厚度对超聚能射流的性能可以认为影响相当,以上四个因素与超聚能射流的性能关联度都在0...
针对导弹发射车的智能电源管理系统,提出了总体设计原则,构建了系统架构,给出了工作原理,对并网协同供电、智能电源管理和配电逻辑容错等关键技术提出了解决途径。
基于非局部理论的键基近场动力学方法建立陶瓷脆性材料冲击破坏动力学模型,采用非规则节点布置方式离散计算域,模拟强动载荷作用下陶瓷靶板陶瓷锥形成过程以及裂纹萌生、发展、分叉、破碎等复杂动态破坏行为。模拟结果与实验结果吻合良好,揭示了陶瓷靶板破坏形成的三个阶段,陶瓷靶板的抗弹耗能机制主要包括陶瓷锥形成耗能与裂纹扩展耗能,确定了靶板总体损伤程度与子弹冲击速度的关系。

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