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第1章 绪论
1.1 战斗部的作用及其战术技术要求
1.1.1 战斗部的作用和地位
1.1.2 战斗部的组成
1.1.3 战斗部分类
1.1.4 战斗部的战术技术要求
1.2 战斗部设计依据与设计准则
1.2.1 战斗部设计依据
1.2.2 战斗部设计准则
1.2.3 战斗部设计程序
1.2.4 战斗部试验用技术条件与技术标准
1.3 战斗部设计内容与方法
1.3.1 典型目标“要害”特性分析
1.3.2 选择战斗部类型
1.3.3 编制方案论证报告
1.3.4 进行关键技术攻关和必要的设计验证试验
1.3.5 拟定战斗部设计任务书
1.3.6 战斗部设计的常用方法
1.4 战斗部威力设计试验项目
1.5 战斗部研制程序
1.6 战斗部的发展趋势
1.6.1 高效毁伤战斗部
1.6.2 智能化复合化战斗部
1.7 活性材料壳体 驱动下能量释放特性试验
1.7.1 Al/PTFE、Al/Ni典型活性材料制备及力学性能测试
1.7.2 Al/PTFE、Al/Ni典型活性材料壳体 驱动试验
1.7.3 作用过程温度场分布特点
1.7.4 活性材料壳体 驱动下空气冲击波强化效应分析
1.7.5 结论
参考文献
第2章 破片战斗部
2.1 破片战斗部主要性能参数优化设计
2.1.1 破片战斗部的设计
2.1.2 连续杆战斗部的设计
2.1.3 破片聚焦战斗部的设计
2.2 破片战斗部设计流程
2.3 弹道 试验
2.3.1 不同硬度钢质破片侵彻Q235A钢板试验研究
2.3.2 侵彻试验方案
2.3.3 不同硬度D60钢破片的侵彻性能分析
2.3.4 破片剩余速度
2.3.5 不同硬度破片对钢板极限穿透速度量纲为1的模型
2.3.6 弹道 试验结论
2.4 不同硬度刻槽壳体 驱动形成破片特性试验
2.4.1 战斗部结构
2.4.2 试验方案
2.4.3 不同硬度刻槽壳体形成破片侵彻钢板性能
2.4.4 沙箱回收破片
2.4.5 不同硬度刻槽壳体形成破片过程仿真及试验分析
2.4.6 不同硬度刻槽壳体形成破片质量变化规律