12.7mm狙擊步槍緩沖器設(shè)計(jì)與動(dòng)力學(xué)仿真
發(fā)布時(shí)間:2025-07-07 00:24
大口徑狙擊步槍在發(fā)射槍彈時(shí)產(chǎn)生的后坐力,對(duì)射擊精度以及射手都會(huì)產(chǎn)生不同程度的影響。本文根據(jù)某型12.7mm狙擊步槍的緩沖技術(shù)要求,綜合分析比較了國(guó)內(nèi)外大口徑狙擊步槍的發(fā)展現(xiàn)狀以及各種緩沖原理,采用溝槽式液壓緩沖器來(lái)減小后坐力。通過(guò)對(duì)狙擊步槍內(nèi)彈道以及后效期的建模與計(jì)算,得出內(nèi)彈道時(shí)期和后效期各項(xiàng)參數(shù),根據(jù)緩沖器的技術(shù)設(shè)計(jì)要求,提出緩沖器的總體設(shè)計(jì)方案,運(yùn)用UG軟件建立了全槍和緩沖器的三維模型,并對(duì)主要部件進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)和參數(shù)校核,在綜合分析全槍和緩沖器的運(yùn)動(dòng)以及受力的基礎(chǔ)上,采用動(dòng)力學(xué)等理論,建立了有緩沖器的全槍動(dòng)力學(xué)模型,利用ADAMS動(dòng)力學(xué)仿真軟件進(jìn)行了仿真分析,并根據(jù)分析結(jié)果修改緩沖器的相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)。仿真結(jié)果表明:采用溝槽式液壓緩沖器可以降低大口徑狙擊步槍發(fā)射時(shí)產(chǎn)生的后坐力,減少對(duì)射手產(chǎn)生的沖擊。
【文章頁(yè)數(shù)】:75 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景和研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 大口徑狙擊步槍國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.3 當(dāng)代大口徑狙擊步槍的技術(shù)特性
1.4 狙擊步槍緩沖技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4.1 彈簧式緩沖器
1.4.2 氣壓式緩沖器
1.4.3 電流變液式緩沖器
1.4.4 磁流變液式緩沖器
1.4.5 彈簧液壓式緩沖器
1.4.6 可壓縮液體式緩沖器
1.5 本論文完成的主要工作
2 內(nèi)彈道建模與解算
2.1 基本假設(shè)
2.2 單一裝藥內(nèi)彈道方程
2.3 內(nèi)彈道各階段數(shù)學(xué)模型
2.4 內(nèi)彈道方程組的解算
2.4.1 內(nèi)彈道已知條件
2.4.2 內(nèi)彈道計(jì)算結(jié)果
2.4.3 膛底合力計(jì)算
2.4.4 槍口制退器沖量特征的計(jì)算
2.4.5 后效期延續(xù)時(shí)間的解算
2.4.6 內(nèi)彈道與后效期膛底合力曲線(xiàn)
2.5 本章小結(jié)
3 緩沖器總體方案設(shè)計(jì)
3.1 緩沖器的研制技術(shù)要求
3.2 緩沖器總體方案設(shè)計(jì)
3.2.1 緩沖器布局方案
3.2.2 緩沖器總體方案
3.3 緩沖器的結(jié)構(gòu)組成和工作原理
3.3.1 結(jié)構(gòu)組成
3.3.2 工作原理
3.4 緩沖器液壓阻力方程推導(dǎo)
3.4.1 基本假設(shè)
3.4.2 流量方程
3.4.3 伯努利方程
3.4.4 液壓阻力方程
3.5 本章小結(jié)
4 緩沖器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
4.1 緩沖器復(fù)進(jìn)簧的設(shè)計(jì)
4.1.1 緩沖器復(fù)進(jìn)簧的作用以及設(shè)計(jì)要求
4.1.2 復(fù)進(jìn)簧剛度和預(yù)緊力選定
4.1.3 復(fù)進(jìn)簧材料選定及尺寸設(shè)計(jì)
4.2 活塞設(shè)計(jì)
4.2.1 活塞工作面積設(shè)計(jì)
4.2.2 活塞長(zhǎng)度設(shè)計(jì)
4.3 活塞桿設(shè)計(jì)
4.4 液壓缸設(shè)計(jì)
4.5 流液孔設(shè)計(jì)
4.6 其他零部件設(shè)計(jì)
4.6.1 液壓缸端蓋設(shè)計(jì)
4.6.2 節(jié)制桿設(shè)計(jì)
4.6.3 活塞桿端蓋設(shè)計(jì)
4.6.4 浮動(dòng)活塞設(shè)計(jì)
4.6.5 液壓油的選擇
4.7 本章小結(jié)
5 動(dòng)力學(xué)建模
5.1 虛擬樣機(jī)技術(shù)介紹
5.2 受力分析
5.2.1 制動(dòng)后坐階段
5.2.2 復(fù)進(jìn)階段
5.3 虛擬樣機(jī)的建立思路
5.4 虛擬樣機(jī)模型的基本假設(shè)
5.5 全槍三維模型
5.6 ADAMS模型生成
5.7 約束副添加
5.8 本章小結(jié)
6 仿真結(jié)果與分析
6.1 仿真結(jié)果曲線(xiàn)
6.2 仿真結(jié)果分析
6.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號(hào):4056204
【文章頁(yè)數(shù)】:75 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景和研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 大口徑狙擊步槍國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.3 當(dāng)代大口徑狙擊步槍的技術(shù)特性
1.4 狙擊步槍緩沖技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4.1 彈簧式緩沖器
1.4.2 氣壓式緩沖器
1.4.3 電流變液式緩沖器
1.4.4 磁流變液式緩沖器
1.4.5 彈簧液壓式緩沖器
1.4.6 可壓縮液體式緩沖器
1.5 本論文完成的主要工作
2 內(nèi)彈道建模與解算
2.1 基本假設(shè)
2.2 單一裝藥內(nèi)彈道方程
2.3 內(nèi)彈道各階段數(shù)學(xué)模型
2.4 內(nèi)彈道方程組的解算
2.4.1 內(nèi)彈道已知條件
2.4.2 內(nèi)彈道計(jì)算結(jié)果
2.4.3 膛底合力計(jì)算
2.4.4 槍口制退器沖量特征的計(jì)算
2.4.5 后效期延續(xù)時(shí)間的解算
2.4.6 內(nèi)彈道與后效期膛底合力曲線(xiàn)
2.5 本章小結(jié)
3 緩沖器總體方案設(shè)計(jì)
3.1 緩沖器的研制技術(shù)要求
3.2 緩沖器總體方案設(shè)計(jì)
3.2.1 緩沖器布局方案
3.2.2 緩沖器總體方案
3.3 緩沖器的結(jié)構(gòu)組成和工作原理
3.3.1 結(jié)構(gòu)組成
3.3.2 工作原理
3.4 緩沖器液壓阻力方程推導(dǎo)
3.4.1 基本假設(shè)
3.4.2 流量方程
3.4.3 伯努利方程
3.4.4 液壓阻力方程
3.5 本章小結(jié)
4 緩沖器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
4.1 緩沖器復(fù)進(jìn)簧的設(shè)計(jì)
4.1.1 緩沖器復(fù)進(jìn)簧的作用以及設(shè)計(jì)要求
4.1.2 復(fù)進(jìn)簧剛度和預(yù)緊力選定
4.1.3 復(fù)進(jìn)簧材料選定及尺寸設(shè)計(jì)
4.2 活塞設(shè)計(jì)
4.2.1 活塞工作面積設(shè)計(jì)
4.2.2 活塞長(zhǎng)度設(shè)計(jì)
4.3 活塞桿設(shè)計(jì)
4.4 液壓缸設(shè)計(jì)
4.5 流液孔設(shè)計(jì)
4.6 其他零部件設(shè)計(jì)
4.6.1 液壓缸端蓋設(shè)計(jì)
4.6.2 節(jié)制桿設(shè)計(jì)
4.6.3 活塞桿端蓋設(shè)計(jì)
4.6.4 浮動(dòng)活塞設(shè)計(jì)
4.6.5 液壓油的選擇
4.7 本章小結(jié)
5 動(dòng)力學(xué)建模
5.1 虛擬樣機(jī)技術(shù)介紹
5.2 受力分析
5.2.1 制動(dòng)后坐階段
5.2.2 復(fù)進(jìn)階段
5.3 虛擬樣機(jī)的建立思路
5.4 虛擬樣機(jī)模型的基本假設(shè)
5.5 全槍三維模型
5.6 ADAMS模型生成
5.7 約束副添加
5.8 本章小結(jié)
6 仿真結(jié)果與分析
6.1 仿真結(jié)果曲線(xiàn)
6.2 仿真結(jié)果分析
6.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號(hào):4056204
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