水中兵器靶场爆炸测试技术现状发展
海上靶标可行性分析报告
海上靶标可行性分析报告根据题目,“海上靶标可行性分析报告”,我们将分析海上靶标的可行性,包括其定义和应用、技术实现、市场需求和潜在风险等方面。
以下是关于此问题的详细分析报告:一、定义和应用1.1 定义海上靶标指的是在海上使用的模拟目标,用于训练和测试海上武器系统的准确性和有效性。
靶标通常采用各种不同的材料和形状,以模拟真实目标的特征。
1.2 应用海上靶标的应用范围广泛,包括军事训练、武器系统测试、战术演练等方面。
它们可以帮助军事部队提高作战能力,评估武器系统的性能,并进行战术实践。
二、技术实现2.1 材料选择海上靶标需要能够承受海洋环境的材料,例如耐腐蚀和耐高温的合金材料等。
此外,为了模拟真实目标的特征,靶标的材料还需要具备相应的外观和形状特征。
2.2 系统设计海上靶标需要具备一定的自主导航能力,以实现其在海上的移动和靶标轨迹的设计。
此外,还需要考虑相关的浮力和稳定性控制设计,以确保其在海洋环境中的稳定性。
2.3 通信与控制海上靶标还需要与地面控制系统进行通信,并接收指令以实现相应的行动。
这通常需要使用无线通信技术和远程控制系统。
三、市场需求3.1 军事需求随着现代化战争的发展,海上军事训练和武器系统测试对于提高海军作战能力和战备水平非常重要。
因此,海上靶标的需求将直接受到军方的需求推动。
3.2 市场潜力除了军事需求外,海上靶标还有潜力应用于航海培训和海上工程等领域。
例如,航海学校可以使用海上靶标来训练学生的航海技能。
四、潜在风险4.1 安全风险由于海上靶标通常在开放水域进行训练和测试,因此存在一定的安全风险。
需要采取相应的安全措施,确保靶标和周围环境的安全。
4.2 环境风险在设计和使用海上靶标时,需要考虑对海洋环境的影响。
应尽量减少对海洋生态系统的不良影响,并确保使用的材料不会对海洋环境造成污染。
综上所述,海上靶标作为一种模拟目标,具备广泛的应用前景。
然而,在开发和使用海上靶标时,需要考虑相关的技术实现、市场需求和潜在风险。
爆破工程技术的现状及发展
爆破工程技术的现状及发展1. 爆破工程技术的概述爆破工程技术是一种利用爆炸能量来实现破碎、拆除或改变地质构造的工程技术。
它广泛应用于矿山、隧道、建筑拆除、岩石勘探等领域。
随着科学技术的不断进步,爆破工程技术得到了快速发展,取得了显著的成果。
2. 爆破工程技术的现状(1)技术手段:现代爆破工程技术采用了多种技术手段,如爆破药剂的研发与应用、爆破装置的改进、爆破参数的优化等。
这些技术手段的不断更新和完善,使得爆破工程技术在实践中更加高效、安全、环保。
(2)设备设施:随着科技的进步,爆破工程技术所需的设备设施也得到了极大的改进。
现代化的爆破设备,如电子雷管、无线遥控装置、高精度测量仪器等,大大提高了爆破工程的可控性和精确度。
(3)安全管理:在爆破工程中,安全是首要考虑的因素。
现代爆破工程技术注重安全管理,通过制定严格的操作规程和安全措施,保障人员和周围环境的安全。
同时,利用计算机模拟和预测技术,可以对爆破效果进行准确预测和评估,从而降低事故发生的概率。
(4)环境保护:爆破工程技术在发展的同时,也注重对环境的保护。
现代爆破工程技术采用了低冲击、低振动的爆破方式,减少了对周围环境的影响。
同时,通过合理的爆破设计和施工措施,可以最大限度地减少爆破产生的噪音、粉尘和气体的排放,保护环境的同时实现工程目标。
3. 爆破工程技术的发展趋势(1)自动化技术的应用:随着自动化技术的发展,爆破工程技术也将向着自动化方向发展。
通过引入自动化控制系统,实现爆破参数的实时监测和调整,提高爆破效果的精确度和可控性。
(2)数字化技术的应用:数字化技术在爆破工程中的应用将进一步提升爆破工程的精确度和效率。
利用数字化技术,可以对爆破过程进行全面监测和分析,实现爆破参数的优化和调整。
(3)绿色环保技术的发展:随着社会对环境保护的重视程度不断提高,爆破工程技术也将朝着绿色环保方向发展。
研发和应用低冲击、低振动的爆破药剂,减少爆破对环境的影响,是未来发展的重点之一。
爆破工程技术的现状及发展
爆破工程技术的现状及发展标题:爆破工程技术的现状及发展引言概述:爆破工程技术是一种利用爆炸能量进行工程施工的技术,广泛应用于矿山、建造、交通等领域。
随着科技的进步和需求的增加,爆破工程技术不断发展和完善。
本文将从现状和发展两个方面来探讨爆破工程技术的最新发展。
一、现状1.1 爆破工程技术的应用范围不断扩大爆破工程技术不仅仅应用于传统的矿山和建造领域,还广泛应用于城市拆迁、隧道工程、水利工程等领域。
1.2 爆破工程技术的安全性得到提升随着爆破工程技术的发展,安全性成为了关注的焦点。
现代爆破技术的不断完善和高科技装备的运用,大大提高了爆破作业的安全性。
1.3 爆破工程技术的环保性日益重视在环保意识日益增强的今天,爆破工程技术也在不断追求环保。
采用低排放爆破药剂、减少爆破振动等措施,保护环境成为了爆破工程技术发展的重要方向。
二、发展2.1 爆破工程技术的数字化和自动化程度提高随着信息技术的发展,爆破工程技术也逐渐向数字化和自动化方向发展。
通过计算机摹拟、遥控爆破等技术手段,提高了爆破的准确性和效率。
2.2 爆破工程技术与智能化装备的结合智能化装备的应用为爆破工程技术的发展提供了新的动力。
智能爆破车辆、智能爆破仪器等设备的浮现,使得爆破作业更加智能化、高效化。
2.3 爆破工程技术与环境保护的融合未来爆破工程技术的发展将更加注重环境保护。
绿色爆破技术的研究和应用,将成为未来爆破工程技术发展的重要方向。
三、结论爆破工程技术作为一种重要的施工技术,在现代工程领域有着广泛的应用前景。
随着科技的不断进步和需求的增加,爆破工程技术将不断发展和完善,为工程施工提供更加高效、安全、环保的解决方案。
希翼未来爆破工程技术能够在更广泛的领域发挥作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。
水中兵器发展现状
水中兵器发展现状
水中兵器的发展现状可以从以下几个方面进行阐述:
1. 水中无人系统:随着科技的进步,水中无人系统成为水中兵器领域的研发热点。
这些无人系统可以搭载各种传感器和武器,用于水下情报侦察、水雷处理等任务。
其具备自主导航、自动控制和远程操控等功能,大大提高了水中作战的效能和作战人员的安全性。
2. 水下特种作战装备:水下特种作战装备也得到了快速发展。
例如,水下作战封闭式服装的材料和设计不断改进,以提供更好的保暖性和防护性能;水下战斗刀、水下战斗枪等武器装备也逐渐更新升级,以提高打击力和适应水下环境的特殊要求。
3. 水下战备通信系统:在水下作战中,良好的通信系统尤为重要。
因此,水下战备通信系统的研发也成为一个重要的方向。
通过研究声纳技术和水下通信协议,可以实现水下作战单位之间的实时通信和指挥,提高水下作战的协同能力和战场感知能力。
4. 水下战争模拟与训练:为了提高水下作战的战术和战略能力,水下战争模拟与训练成为必不可少的一环。
通过建立水下战场模拟系统和虚拟现实技术,可以让作战人员在真实的水下环境中进行模拟训练,以熟悉水下作战的战术操作和应急处置等技能。
综上所述,水中兵器的发展正朝着智能化、多功能和高效能的
方向发展。
随着科技的不断进步,相信水中兵器的发展会为水下作战提供更多的可能性和优势。
水中兵器靶场爆炸测试技术现状与发展
水中兵器靶场爆炸测试技术现状与发展摘要:基于水中兵器靶场的职能任务,针对水下爆炸瞬态信号要求测量设备可靠性好和测量精度高问题,分析了靶场爆炸测量技术研究和设备研制现状,在总结目前水下爆炸试验测量设备可靠性设计和测量精度研究的基础上,对水中兵器靶场爆炸测试技术的发展方向提出了一些建议。
关键词:水下爆炸测量技术自第二次世界大战以来,人们就开始对水下爆炸进行了比较系统的研究。
水中兵器靶场对水下爆炸研究主要从海上作战角度着重分析单个装药在水下爆炸对水中目标的破坏效应。
研究方式主要以静爆源(相对静止)水下爆炸试验为主,动爆源水下爆炸试验曾开展过,但未进行实际测量。
研究条件限定在自由场压力测量范畴,非自由场压力测量因某些项目的研究开展了一些工作,比如自由水面对冲击压力波的影响,海底不同介质的反射以及电缆噪声对测量信号的影响等。
研究理论主要以库尔P[1]总结的研究成果为主,如库尔P的压力计算公式、水下爆炸相似律等。
研究方法趋于理论分析、试验研究和数值仿真三者的有机结合进行综合性探索。
1 水下爆炸测量技术研究现状水下爆炸测试技术的飞速发展使其测试系统出现了多样化、智能化的发展趋势,水中兵器靶场主要从设备研制和相关技术两方面展开了一些具体的研究工作。
1.1 设备研制现状水中兵器靶场的设备研制方式主要有外研和自研。
就水下爆炸测量设备而言,首先是中国科学院力学研究所为海军靶场研制了第一代水下爆炸测量设备,在此基础上,为提高系统的自检功能和智能化水平,海军靶场自研了水下爆炸压力、水下爆炸能量等测量设备。
其次,中国科学院东海研究站为海军靶场研制了第二代水下爆炸测量设备,采用“不倒翁”浮体设计技术[2],解决了测量分机在试验中抗冲问题,以实现大当量水下爆炸威力的测量任务。
随着舰船冲击技术试验[3]在靶场的开展,完成了第三代水下爆炸测量设备的研制。
1.2 相关技术研究现状水中兵器靶场在完成海军下达的水中兵器主战装药爆炸威力对比试验过程中,对水中兵器的三种主战装药的水下爆炸压力计算进行了试验研究,得出了三种主战装药的压力计算公式,为水中兵器的爆炸威力试验打下了基础。
调研靶场建设情况汇报
调研靶场建设情况汇报近期,我们对靶场建设情况进行了全面调研,现将调研结果汇报如下:一、靶场基本情况。
靶场位于XX省XX市,总占地面积XXX平方公里,是我国重要的军事训练基地之一。
靶场内设施齐全,包括射击场、爆破场、仿真训练场等,能够满足不同类型军事训练的需求。
二、靶场建设现状。
1. 设施完善,靶场内的基础设施较为完善,各项训练设备齐全,能够满足部队日常训练需要。
2. 管理规范,靶场管理规范,有专门的管理人员负责靶场的日常管理和维护,保证了训练的安全和有序进行。
3. 人员素质,靶场工作人员素质较高,具备专业的技能和丰富的实战经验,能够有效指导部队进行训练。
三、靶场存在的问题。
1. 装备更新,部分训练设备老化严重,需要进行更新和维护,以满足现代化训练的需求。
2. 安全隐患,部分训练设施存在安全隐患,需要加强安全管理,确保训练过程中的安全。
3. 训练科目,部分训练科目需要进一步完善,以适应现代战争的需求,提高部队实战能力。
四、下一步工作计划。
1. 加强设施更新,针对存在的设备老化问题,计划进行设施更新和维护,提高训练设备的先进性和可靠性。
2. 加强安全管理,加强对训练设施的安全检查和隐患排查工作,建立健全的安全管理制度,确保训练过程中的安全。
3. 完善训练科目,根据现代战争的需求,对训练科目进行调整和完善,提高部队的实战能力。
五、结语。
靶场建设是军事训练的重要基础,我们将按照上述工作计划,加强靶场的建设和管理,确保靶场能够更好地为部队训练服务,提高部队的战斗力和实战能力。
以上是对靶场建设情况的调研汇报,希望能够得到领导的指导和支持,共同推动靶场建设工作向更高水平迈进。
深水爆破中的难题与对策
深水爆破中的难题与对策深水爆破是一种在水下进行的爆破作业,通常用于海洋工程、水下隧道、深水油气开采等领域。
与陆地爆破相比,深水爆破面临着更多的挑战和困难。
本文将从技术、安全、环境等方面探讨深水爆破中的难题与对策。
一、技术难题1. 海底水文条件深水爆破作业受海底水文条件的影响较大,包括水下潜流、水下地层流动等因素,这些因素会对爆破效果产生影响。
如何准确评估海底水文条件,合理设计爆破参数成为技术难题。
对策:采用先进的水下测量技术,如声纳等设备对海底水文条件进行详尽的调查和评估,利用数值模拟方法对海底水文进行仿真分析,确保设计的爆破参数符合实际情况。
2. 水下作业环境深水爆破作业环境复杂,水下的水压、海流、海洋生物等因素都会对爆破作业造成影响。
如何在复杂的水下环境中进行爆破作业,保证作业安全和效果成为挑战。
对策:研发针对水下环境的爆破器材和工艺,采用先进的水下无线通信技术和远程操控设备,提高作业人员的安全性和作业效率。
3. 爆破效果评估深水爆破后的效果评估难度大,由于水下环境的特殊性,无法直接观测爆破效果,如何准确评估爆破效果成为技术难题。
对策:利用水下摄像技术、声纳探测设备等对爆破后的水下情况进行观测和测量,结合数值模拟方法对爆破效果进行评估,不断改进和优化爆破方案,提高爆破效果。
二、安全难题1. 高压环境深水作业环境下,水下的水压非常大,对人员和设备的安全提出了更高的要求,如何保证人员的安全成为安全难题。
对策:研发符合水下高压环境的人员防护装备和设备,采用多重安全措施对作业人员进行保护,确保其安全。
2. 设备故障深水爆破作业中使用的设备容易受到水下环境的影响,设备故障的发生会对作业安全和效率造成影响。
对策:研发耐水压、防水、抗腐蚀的爆破设备和工具,进行设备的严格质量检测和定期维护,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 作业人员安全深水爆破作业所需的作业人员需要具备特殊的水下作业技能,如何确保作业人员的安全成为安全难题。
水中兵器爆炸威力增强技术的发展思考
水中兵器爆炸威力增强技术的发展思考摘要:海军的主战武器有鱼雷、水雷和深水炸弹等,在往届海战中均发挥了重要作用。
现代航母和潜艇等水面舰艇抗爆抗冲击能力的提升,水下爆炸破坏技术的发展是水下武器装备创新发展的必然趋势。
关键词:水中兵器;爆炸威力;发展众所周知,弹药是武器系统的关键部件,它的能源和能量输出方式对水下武器的性能有很大的影响,因此,如何有效地提高水下武器的杀伤力,开发新的水下爆破技术,是各国都十分关心的问题。
对水下爆炸破坏模型的理解、新材料、新概念、新原理、新技术的应用,促进了水下爆炸破坏技术的“高能化”与“高效化”,其发展趋势包括:可控高效利用炸药系统外的新技术、突破现有炸药配方体系的设计、新的高能材料应用。
1.自由爆炸能量定制调控目前,进行实际爆破测试的主要目的是为了客观、真实地评价水下武器的爆破性能和舰体结构的抗震性能,并对其进行测试,以评价其破坏性能。
该评价结论对今后的武器装备改进工作具有一定的指导意义。
在水下武器损伤实验中,试验资料的预处理是评价水下武器损伤的一个关键步骤。
它的精度、科学性是对水下武器损伤进行量化评价与精确评价的基础,是建立其能力的重要内容。
在水下武器的自由场压测试是获取武器爆炸威力的一个重要手段。
由于爆炸冲击波是一种典型的非稳定信号,因此在实验环境中存在着大量的杂散和杂散的输出。
比如,在新一代的高效率武器装备和重型鱼雷、高能炸药的实爆实验中,为了客观、准确地评估水下武器的爆炸威力和船体结构的抗冲击性能,需要在水下进行实爆实验和测试,以此来检验武器的杀伤力,为以后的武器改造工作提供了科学的依据。
在水下武器损伤评估的过程中,数据的预处理是武器损伤评估的一个重要环节,它的准确性和科学性是对水下武器损伤的定量评估和准确评估的基础,也是评价系统能力的一个必不可少的组成部分。
通过自定义的爆炸能量控制方式,可以极大地增强对目标的杀伤力,从而达到更好的杀伤效果。
2.水中兵器爆炸捷联惯性系统误差分析水下武器爆炸捷联惯性系统在惯性敏感元件、结构安装和系统实施过程中,不可避免地会出现一些误差。
浅析超空泡水中兵器的发展现状与趋势
[ 参 考 文献 】
【 1 】詹 姆 斯 ・博 曼 . 公 共协 商 :多元主 义 、复杂性 与民主[ M】 . 黄 相怀译 . 北京 : 中央编 译出版 社 , 2 0 0 6. 【 2 】张 凤 阳 . 在 “ 民主 ”与 “ 共 和 ” 之 间一 一 关 于 现 代 西 方 政 制 模式 的一 项逻 辑分 析… . 南京 大学学 报 ,2 0 0 6. [ 3 】埃 莉诺 ・奥斯 特 罗姆 . 公 共事物 的 治理之道 :集体 行动制 度 的演 进[ MJ . 上海 :上海 三联 书店 ,2 0 0 0.
英 国也 在 发 展超 空 泡 武器 , 目前 巳开 发 出非 制 导高 速 水下 武 器 ,采用 火 箭推 进 和燃 气 涡轮 机推 进 ,但无 法 与俄 罗斯 相 比 。 4 超 空泡水 中兵器发 展趋势 超 空 泡 水 中 兵 器 既 可 以 潜 艇 或 水 面 舰 艇 为 平 台 ,又 可 以 飞 机 为 平 台 ,既 可作 为 攻势 武 器 ,又 可作 为 防御 武 器 ,我 们至 少可 从 以 下 四个 方 面来 开 发 超空 泡水 中兵器 。 4. 1 超空泡水 雷武器 开 发 超 空 泡 水 雷 武 器 的 关 键 技 术 是 如 何 利 用 火 箭 发 动 机 排 出 的 [ 2 】 文森特 ・ 奥斯特 罗姆 . 美国公共 行政的思想危机[ M】 . 上海 :
试 图 使用 超 空 泡射 弹反 水 雷 。
3 . 2 美 国着力推进 超 空泡 炮弹 .鱼雷新 计划 在 高速水 中兵器 的开 发方 面 ,美 国采取 了不 同的途 径 ,即从弹 形设 计 上 找出 路 ,设计 了高速 反 水雷 射 弹 。这 种射 弹 是美 国 “ 机
深水爆破中的难题与对策
深水爆破中的难题与对策深水爆破是一种在水下进行的炸药爆破作业,目的是拆除水下建筑物或清除水下障碍物。
与陆地爆破相比,深水爆破面临着更多的挑战和困难。
以下是一些深水爆破中的难题以及相应的对策。
1. 水下环境不可控:深水爆破作业往往在变动的水下环境中进行,如潮汐、水流等,影响爆破效果和安全性。
对策是事先进行详细的水文、水流、水质等调查,并根据实际情况制定合理的作业计划。
在过程中,持续监测水下环境的变化,并及时调整作业策略。
2. 爆破能量传递困难:水的密度较大,爆破能量在水中传递效率较低,使爆破效果降低。
对策之一是采用更大的爆破药量和更合适的炸药种类,以增加爆破能量。
还可以针对具体场景采取一些技术手段,如利用气泡或水下疏浚工具来引导爆破能量传递。
3. 水下作业条件恶劣:深水爆破作业往往在恶劣的水下环境中进行,如高压力、低温度、高含盐度等,对爆破材料和作业人员都带来一定的困难和危险。
对策是采用适应水下恶劣条件的炸药药剂和作业设备。
爆破人员需要接受专业培训并配备必要的个人防护装备。
4. 爆破残余问题:水下爆破后,残余碎片和废物会漂浮或沉积在水中,对周边环境和生态造成威胁。
对策是采取一系列的水下清除工艺,如潜水清理、机械疏浚等,将残余物移除或清理。
应加强对水下环境的监测,及时评估爆破作业的影响并采取相应的修复措施。
5. 安全管理难度大:深水爆破作业涉及到高风险和复杂的操作,安全管理要求严格。
对策是建立完善的安全管理制度和流程,确保人员的安全操作。
在作业前,需要对爆破现场进行全面的安全评估,以制定合理的安全措施。
爆破人员要严格遵守操作规程,定期进行安全培训和演练。
深水爆破作业是一项复杂而具有挑战性的任务,需要在严格的安全管理和科学的工艺指导下进行。
通过充分的调查研究,合理的爆破设计,以及有效的清理和修复措施,可以确保深水爆破作业的顺利进行,并最大限度地减少对环境和生态的影响。
水下武器的发展现状及进展
工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald531 新概念武器当前,许多的军事强国已经将之前的“炮舰政策”加以调整和转变,向“水下战争”进发。
有关的专家预测,未来的新概念武器将会占有重要的席位。
A S D S 小型潜艇。
A S D S 小型潜艇可固定在大型核潜艇的甲板上,由大型的核潜艇出海携带,并在母艇水下航行过程中实际发射。
由于A SD S配备有灵敏度高的传感器、雷达、窃听器等装备并以高强度的玻璃为艇壳材料,因此磁性水雷根本无法对其造成伤害和威胁,同时还可以高效地猎捕到敌方的水雷,并对敌方海上舰只得活动信息进行捕捉,并通过电子邮件与岸基保持通讯联系,因此大大提成了母艇的隐蔽性能。
便携式声呐。
便携式声呐以体积和孔径都很小的集成器件为材料,大幅度降低了声呐对电能的需求。
这种声呐尅被安装在小型潜艇或水面舰艇上,完成对潜艇附近或者是附着在上的可疑物进行探测。
P -11水下手枪。
和普通的手枪不同的是,P -11水下手枪的枪管结构比较特别,具有5根全密封的枪管,特别是在30 m 之内的射击效果非常的好。
当遇到港口附近水质差、水下的能见度度比较低的情况下,其射击效果也比一般的手枪要好的多。
A P S 步枪。
该步枪的质量在3 k g 左右,每弹匣一次,就可以装下26发子弹。
相比传统的水下枪械在打完180发子弹后就会自动的报废,A PS步枪的射击次数比较多,最高可达1.5万次的射击。
2 台湾地区的水下武器台湾目前的水下装备主要有3种,分别是:鱼雷、水雷以及深水炸弹等。
这些水下武器的来源基本上是美国,其中的一小部分是在岛内完成制造的。
鱼雷。
目前,台湾所拥有的鱼雷的种类有:S U T 重型鱼雷、M k 46、以及M k 44轻型反潜鱼雷三种。
S U T 重型鱼雷是由德国设计的,其可以由潜艇或水面舰艇进行发射,打击潜艇和水面舰艇。
当线导超出作用距离,或者是目标丢失时,S U T 重型鱼雷能够利用自导搜索,对目标进行新一轮的攻击。
深水爆破中的难题与对策
深水爆破中的难题与对策一、深水爆破中的难题1. 深水环境下的水动力作用在深水爆破中,水动力作用是一个难以避免的问题。
水对炸药爆炸的冲击波进行吸收和传播,会减弱爆破效果,同时也会增加爆破对周围环境的影响和破坏程度。
2. 深水环境下的能量传播问题在水中,能量的传播会受到水的介质特性的影响,而水的密度和压力等参数都会对能量的传播产生影响,这就使得能量在深水环境下的传播和释放变得更加复杂。
3. 深水环境下的安全隐患深水爆破存在着一定的安全隐患,一方面是由于水的遮挡作用,难以对爆炸效果进行准确预测和评估,深水环境下,人员和设备的安全管理也是一个严峻的挑战。
二、深水爆破中的对策和解决方法1. 加强水动力作用预测和控制对于水动力作用,我们可以通过一些预测和控制措施来减轻其影响。
通过模拟水流和波浪的动力特性,并将其作为爆破方案设计的参考依据,来预测和控制水动力作用的影响。
2. 优化炸药类型和使用方法针对深水环境下的能量传播问题,我们可以通过优化选用炸药类型、炸药量和炸药配置等手段,来提高能量的释放和传播效率,从而增加爆破的效果。
3. 强化安全管理和技术支持在深水爆破施工中,安全管理和技术支持是至关重要的。
我们可以对爆破施工中的安全隐患进行全面评估,并制定相应的安全管理措施,也可以借助科技手段,提高爆破效果和安全性的管理水平。
三、深水爆破工程的发展趋势1. 发展智能化爆破技术随着信息技术和智能化技术的不断发展,我们可以借助先进的传感器、监测设备和数据处理技术,来实现对深水爆破过程的实时监测和智能化控制,从而提高爆破效果和安全性。
2. 推动绿色环保爆破技术在深水爆破中,环境保护和生态平衡同样是重要问题。
在爆破方案设计和执行过程中,我们可以借助绿色环保材料、低冲击爆破技术等手段,减少对水生态环境的影响,实现爆破工程的可持续发展。
3. 加强多学科交叉研究和合作在深水爆破工程中,我们需要克服诸多难题,同时也需要不断探索和创新,以期实现爆破工程的高效、安全和可持续发展。
水下武器的发展现状及进展
水下武器的发展现状及进展作者:燕飞来源:《中国科技纵横》2017年第10期摘要:随着军事战略和军事格局的不断改变,国际上的许多军事强国已经将之前的“炮舰政策”加以调整,转变成为“水下战争”,水下武器属于一种全新的武器类型,与传统武器相比较而言,水下武器的科技含量更高。
本文结合其他国家的军事现状,对水下武器的发展现状以及未来的发展趋势进行分析和探讨。
关键词:水下武器;新武器;发展趋势中图分类号:TN975 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)10-0254-011 水下武器的发展现状1.1 ASDS小型潜艇ASDS小型潜艇的一个重要特点是小,可以固定在大型的核潜艇甲板上,由大型的核潜艇出海的时候携带,并且当母舰在水下航行的时候可以进行发射。
ASDS小型潜艇配备有灵敏度较高的传感器,雷达以及窃听器,其外壳为强度很高的玻璃,因此其他的武器对其造成的伤害很小,比如磁性水雷也是一种十分常用的水下武器设备,对于ASDS小型潜艇基本不能造成伤害,同时,这种武器还能对敌方的水雷进行探测,对于敌方在海上的战舰的活动信息进行获取,通过电子通信系统可以与基站保持通讯,将各种信息传递个基站,大大提高了母舰的隐蔽性,在战争中是十分关键的武器装备。
1.2 便携式声呐便携式声呐的一个重要特点是小、携带方便,因为其集成材料的尺寸较小,因此声呐的体积和孔径相对都比较小,降低了声呐对电能的需求。
这种声呐可以被安装在小型核潜艇或者水面舰艇上,对潜艇附近或者是附着在水上的各种可疑物进行探测。
当探测到可疑物体时,能够及时将探测到的信息传递给控制中心,控制人员可以及时反馈给上级,对其进行处理。
1.3 P-11水下手枪顾名思义,水下手枪是在水下使用的一种射击武器,近年来美国、前苏联率先对这种武器进行研制并且在军事活动中加以应用,主要供在水下执行任务的潜水员、蛙人使用。
P-11水下手枪是水下手枪的一种,与普通的手枪不同的是,P-11水下手枪具有五根全密封的枪管,在30m之内有十分良好的射击效果。
水下爆炸的数值模拟研究现状
海 军航 空工程 学 院学报
JOURNAL OF NAVAL AERONAUTICAL ENGINEERING INSTITUTE
Vo l . 2 1
N o .2
M a r. 2 0 0 6
水下爆炸的数值模拟研究现状
王伟力’ ,曾 亮2, 朱建方2
( 1. 海军航空 「 程学院兵器科学与技术系; 2. 海军航空工程学院研究生管理大队, 烟台, 264001)
要手段是水下爆炸,要加强舰船、 潜艇的作战及防 护性能,必须充分了解水下爆炸的特性。 人们开始对水下爆炸进行比较系统的研究可以
追溯到R.H.Cole 于 1949 年出版的《 水下爆炸》 该 ,
书总结了 1941- 1946 年美国的有关研究成果, 介绍 了水下爆炸的基本物理现象 、化学变化特性、水下 爆炸载荷传播及分布特点,以及水下爆炸的实验研 究方法和水下爆炸的破坏作用过程及效应 ,并从理 论上探讨了水下爆炸机理 ,其总结的半经验半理论 公式在缺乏实验测试数据的情况时至今仍被广泛使 用[n。 从上世纪 80 年代开始, 随着计算机的高速发 展和实验手段的不断进步,有关水下爆炸的理论、 实验、数值模拟研究得到了迅速的发展,尤其是近 年来,随着计算机硬件及计算方法的逐步完善,数 值计算取得了长足的进步,已成为爆炸力学的三个 基木手段之一。一般而言,理论分析、实验研究和 数值计算下种方法的有机结合是 目 前国内外对水下
的气泡脉动规律 、脉动周期的变化等进行了较详细
的数值模拟研究。并将研究结果与 Mader.C.L 的有
关结果进行了对比,结果都符合很好 ,但其研究中 没有考察水的状态方程中诸如水的粘性、含盐量大
射后的流场, 计算的一维流场结果与测试数据和理
水下爆炸研究的现状和趋势
水下爆炸研究的现状和趋势尹 群1,2,陈永念2,胡海岩1(1.南京航空航天大学,江苏南京210003;2.华东船舶工业学院,江苏镇江212003) 提 要 本文综述了国内外水下爆炸研究现状,分析和总结了水下爆炸的研究方法,并指出了目前水下爆炸的研究热点和发展趋势。
主题词 水下爆炸 结构响应 科学技术研究 发展趋势1 前言 舰船在使用过程中,将会受到炸弹、导弹、鱼雷、水雷等武器的攻击。
在这些武器的非接触爆炸中,舰船将受到水中瞬态冲击波及气泡脉动压力等载荷的作用,可能导致舰船局部或总体结构的严重破损,造成舰沉人亡的恶果。
为保证舰船的安全和正常使用,提高舰船的生命力,应对水下爆炸现象、水下爆炸载荷作用下的舰船结构动力响应特性及其破坏模式进行详细深入的研究。
水下爆炸是指在极短时间内,在水下的极小体积内或面积上发生极大能量转换的过程。
水下爆炸大体可分为三个阶段:装药的爆轰、冲击波的产生和传播、气泡的形成和脉动。
当炸药在水中爆炸时,其周围介质直接受到具有高温、高速、高压的爆炸产物作用。
在装药和介质的界面处,爆炸产物以极高的速度向周围扩散。
它如同一个超音速活塞一样,强烈地压缩着相邻的水,使其压力、密度、温度突跃式地升高,形成初始冲击波。
随着冲击波的离开,尔后爆炸产物在水中以气泡的形式存在并不断膨胀与压缩,在条件有利的情况下,这种脉冲可达十来次,并同时产生附加的脉动压力。
一般情况下,水中冲击波压力峰值大,但持续时间短(仅数十毫秒到数百毫秒),因而容易造成舰船及水下结构局部板的严重破损,而脉动压力峰值虽小(仅为前者的l5%~20%),但持续时间远大于前者(约1s左右〉,且气泡脉动压力的运动基频与水下结构一、二阶频率十分接近,因而容易使水下结构产生振荡,从而造成严重的总体结构 本文受到江苏省船舶先进设计制造技术重点实验室资助。
作者简介:尹群(1964-),男,副教授。
破损。
水下爆炸还有可能使水下壳体产生整体失稳及断裂失效现象。
水下爆炸研究的现状和趋势
造 船 技 术
总第 # # & & ’年第 5期 $ / 5期 )
水下爆炸研究的现状和趋势
尹
" # 陈永念 # 胡海岩 ! 群! " "
南京航空航天大学 " 江苏 南京 # 华东船舶工业学院 " 江苏 镇江 # $ ! % ! & & & ’ ( # % ! # & & ’ )
破损 * 水下爆炸还有可能使水下壳体产生整体失稳
& ’ > 同部位的应变分 布值 = 李国 华对浮 动冲击 平台 进 *
bc b
" # $ 行了水下爆炸冲击第 " " 8 8 9年第 5期 H 7 5期 I
由于通过冲击波速度的测量也可以计算得到峰 值 压力 % 因而目 前 水 下 爆 炸 载 荷 电 测 法 基 本 上 又 可 分为两类 G 冲击波历史的测量和冲击波速度测量 ! 冲 万方数据 击 波 速度 测 量 系 统 % 主 要 由 冲 击 波 感 受) 变 换 装 置%
长T 壁厚 F 进行了 T ’ # F S% S% SS\ , 7R ]R 在 不 同 作用距离下 % 水下爆炸动态响应试验研究 % 获得了不
变得相当复杂和困难 " 需要综合应用船舶水动力学 ,
本 文在 分 析 , 总 结 水 下 爆 炸 研 究 现 状 的 基 础 上" 献"
8 水下爆炸的研究现状
自第 二次世 界 大 战 以 来 " 人们就开始对水下爆 炸进行 了比 较系 统 的 研 究 " 当时主要是从军事角度 着重分析水下爆炸现象及水下爆炸对舰船的破坏效 应* 其开创性工作可以以 9 于! % 4 6 >年出版 :% ; < . = A ! B 的? 水下爆炸@ 为代表 " 它总结了当时有关水下爆 炸 的实 验及理 论 研 究 的 主 要 成 果 " 介绍了水下爆炸 的现象 , 物理及化学变化特性 , 水下爆炸载荷传播及 分 布特 点 , 水下 爆 炸 的 实 验 研 究 方 法 及 水 下 爆 炸 载 荷测试技术 " 并从理论上探讨了水下爆炸机理 " 现今 的计算公式 *# 人们仍然在广泛使用 9 % &世 :% ; < . = 纪> 随着科技的进步以及人们对国防的重 &代以来 " 视" 水下爆炸问题又重新引起世界各国的重视 " 有关 的理论 , 实验 , 数值模拟研究得到了迅速的发展 * 尤 水下 爆炸的 数值 计 算 研 究 得 到 了 迅 速 的 发 展 " 已成
世界各国现役水中兵器及发展
世界各国现役水中兵器的装备及发展情况水中兵器主要包括鱼雷、水雷、深弾,其作为最具海军特色的作战武器,至今已有100 多年发展历史,并在近代历次海战中发挥了重要作用。
二战后,美、苏、欧等海军发达国家的水中兵器技术得到了快速发展,并在20 世纪80 ~90 年代逐步达到了技术顶峰,即传统鱼雷、水雷和深弾的总体及各系统技术日趋成熟,然而目前我国水中兵器技术整体上还处于跟跑地位。
实际上,美、苏已在20 世纪70 年代开始,尝试将火箭与鱼雷,鱼雷与水雷结合,鱼雷与深弾结合,发展出了自航水雷、自导水雷、火箭助飞鱼雷等新式武器装备,显著提高了装备作战效能,丰富了传统水中兵器的发展途径。
本文将对传统水中兵器的发展进行分析,结合国外水中兵器的融合发展情况,分析传统水中兵器通过融合发展而推出的已有装备和可能出现的新式装备,为加速我国水中兵器装备发展及日后的学习和认识提供借鉴。
1.鱼雷装备情况:鱼雷自问世以来它的表现有目共睹,第一次世界大战期间,鱼雷击沉运输船1153万吨,占被击沉运输船总吨位的89%,击沉大中型舰艇162艘,占被击沉舰艇总数的49%。
第二次世界大战期间,鱼雷击沉运输船1445万吨,占被击沉运输船总吨位的68%,击沉大中型舰艇369艘,占被击沉舰艇总数的38.5%,后来的局部海战中,鱼类的表现也有不凡的表现。
鱼雷的生命力由此可见一斑。
现代的鱼雷为完成不同的作战使命,一般按轻重两个系列发展,同时还发展了以轻型鱼雷为战斗部的火箭助鱼雷。
1)重型鱼雷:也称大型鱼雷,直径一般为533毫米或更大,可由潜艇或水面舰艇携带,用于攻击水命舰艇或潜艇,特点是航程远,速度快,威力大,用途广泛。
主要现役装备有:MK48系列(美),A184,黑鲨(意),旗鱼(英),DM2A3(德),2000型(瑞典),TEST-71(俄罗斯)、UGST(俄罗斯)、65-73超重型鱼雷(俄罗斯)。
美国MK48MOD7型鱼雷打击护卫舰实验图2)轻型鱼雷:直径一般小于400毫米,适合于水面舰艇,直升机空投以及火箭助飞发射,其主要任务是反潜,也兼顾反舰,其特点是适合多平台携带、速度高、机动灵活。
国内兵器靶场试验测试现状及发展趋势
国内兵器靶场试验测试现状及发展趋势
杜剑英;晁芳群;孙浩;赵国宏
【期刊名称】《测控技术》
【年(卷),期】2014(033)007
【摘要】着重介绍了国内兵器靶场外弹道飞行、毁伤威力、导引头半实物仿真等常规武器试验及测试能力的现状,同时分析了国内常规武器系统发展方向及对兵器靶场试验测试的需求,并针对测试需求提出了兵器靶场试验测试未来的发展趋势以及急需突破的关键技术.
【总页数】3页(P1-2,5)
【作者】杜剑英;晁芳群;孙浩;赵国宏
【作者单位】中国兵器工业集团试验测试研究院,陕西华阴714200;中国兵器工业集团试验测试研究院,陕西华阴714200;中国兵器工业集团试验测试研究院,陕西华阴714200;中国兵器工业集团试验测试研究院,陕西华阴714200
【正文语种】中文
【中图分类】E92
【相关文献】
1.智能化弹药靶场试验测试现状及发展方向 [J], 晁芳群;杜剑英;穆高超;齐永涛;赵国宏
2.复杂电磁环境对兵器试验靶场测控装备的影响 [J], 汪辉;杜红梅;杨亮
3.水中兵器靶场爆炸测试技术现状与发展 [J], 王明贵;贾志飞;李琛
4.以“三个坚定”原则引领兵器工业试验测试研究院科学发展 [J], 邹毅
5.一种水中兵器集成试验测试系统的设计与研究 [J], 江南;黄建国;孙少华
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
水中兵器弹道测量技术现状和展望
水中兵器弹道测量技术现状和展望
张思宇;何心怡;祝琳;刘扬;陈双
【期刊名称】《鱼雷技术》
【年(卷),期】2018(026)004
【摘要】水中兵器弹道测量系统以水声定位技术为核心,其弹道测量精度与水中兵器试验定型、日常训练和作战使用的性能评估紧密关联.针对水中兵器弹道测量精度要求高的问题,文中系统梳理了现有水中兵器弹道测量技术,根据物理场和应用背景差异,将现有测量技术分为基于声场的水下主被动弹道测量技术、基于惯性场的水中兵器内弹道测量技术和基于光场的水下光学弹道测量技术,分别论述了其技术原理和性能特点.同时结合鱼雷等水中兵器高机动、低噪声的发展方向及其作战训练向远海水域拓展的需求变化,对三类测量技术发展方向进行了展望,旨在为水中兵器弹道测量技术研究提供参考.
【总页数】8页(P283-290)
【作者】张思宇;何心怡;祝琳;刘扬;陈双
【作者单位】海军研究院,北京,100161;海军研究院,北京,100161;海军研究院,北京,100161;海军研究院,北京,100161;海军研究院,北京,100161
【正文语种】中文
【中图分类】TJ630;TJ410.6
【相关文献】
1.深空干涉测量天线高精度站址测量技术现状及展望 [J], 董光亮;徐得珍;樊敏;李海涛
2.水中兵器靶场爆炸测试技术现状与发展 [J], 王明贵;贾志飞;李琛
3.水中兵器弹道测量技术现状和展望 [J], 张思宇;何心怡;祝琳;刘扬;陈双;;;;;
4.国内外随钻测量技术现状与展望 [J], 许玛丽
5.试析水运工程测量技术现状及展望 [J], 张崇阳
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
水中兵器试验与测试技术
水中兵器试验与测试技术•目录:•第1章绪论•1.1 概述•1.2 水中兵器试验与测试的作用与地位•1.3 水中兵器试验与测试技术发展•1.4 水中兵器试验分类•1.4.1 水中兵器试验•1.4.2 水中兵器试验分类•1.5 试验总体技术与设计方法•1.5.1 试验总体技术•1.5.2 试验设计方法••第2章基础理论•2.1 抽样理论•2.1.1 抽样试验与中心极限定理•2.1.2 抽样检验•2.2 小子样试验分析评估•2.2.1 小子样试验•2.2.2 Bayes统计分析的基本思想•2.2.3 验前信息获取•2.3 试验测量误差•2.3.1 误差的概念•2.3.2 测量误差分类•2.4 误差理论•2.4.1 系统误差估计•2.4.2 减少系统误差方法•2.4.3 减小随机误差方法•2.4.4 误差的传递和合成••第3章水中兵器试验方法•3.1 概述•3.2 鱼雷总体性能试验•3.2.1 鱼雷航行稳定性试验•3.2.2 鱼雷航行机动性试验•3.2.3 鱼雷全航程试验•3.3 鱼雷自导控制系统试验•3.3.1 攻击固定靶试验方法•3.3.2 攻击活动靶试验方法•3.4 鱼雷尾流自导系统试验•3.4.1 可检测尾流长度试验•3.4.2 鱼雷沿尾流追击目标的速度试验•3.4.3 鱼雷沿尾流追击目标导引弹道试验•3.5 鱼雷线导系统试验•3.5.1 线导系统试验•3.5.2 线导导引攻击水下目标试验•3.5.3 线导导引攻击水面目标试验•3.5.4 复合制导导引攻击固定靶试验•3.6 鱼雷自导系统水声对抗试验•3.6.1 对抗气幕弹试验•3.6.2 对抗干扰器试验•3.6.3 对抗自航式声诱饵试验•3.6.4 综合对抗试验•3.7 水雷试验•3.7.1 水雷布放试验•3.7.2 目标通过试验•3.7.3 抗水中爆炸试验•3.7.4 k箭雷上浮试验••第4章战斗部试验与测试•第5章水中兵器自动测试技术•第6章水中兵器仿真试验技术•第7章水中兵器运动弹道轨迹测量•第8章水中兵器内测与遥测技术•第9章声场、磁场、水压场测量系统•第10章水中兵器空中弹道测量•参考文献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水中兵器靶场爆炸测试技术现状与发展
摘要:基于水中兵器靶场的职能任务,针对水下爆炸瞬态信号要求测量设备可靠性好和测量精度高问题,分析了靶场爆炸测量技术研究和设备研制现状,在总结目前水下爆炸试验测量设备可靠性设计和测量精度研究的基础上,对水中兵器靶场爆炸测试技术的发展方向提出了一些建议。
关键词:水下爆炸测量技术
中图分类号:o383+.1 文献标识码:a 文章编号:
1674-098x(2012)06(b)-0016-01
自第二次世界大战以来,人们就开始对水下爆炸进行了比较系统的研究。
水中兵器靶场对水下爆炸研究主要从海上作战角度着重分析单个装药在水下爆炸对水中目标的破坏效应。
研究方式主要以静爆源(相对静止)水下爆炸试验为主,动爆源水下爆炸试验曾开展过,但未进行实际测量。
研究条件限定在自由场压力测量范畴,非自由场压力测量因某些项目的研究开展了一些工作,比如自由水面对冲击压力波的影响,海底不同介质的反射以及电缆噪声对测量信号的影响等。
研究理论主要以库尔p[1]总结的研究成果为主,如库尔p的压力计算公式、水下爆炸相似律等。
研究方法趋于理论分析、试验研究和数值仿真三者的有机结合进行综合性探索。
1 水下爆炸测量技术研究现状
水下爆炸测试技术的飞速发展使其测试系统出现了多样化、智能化的发展趋势,水中兵器靶场主要从设备研制和相关技术两方面展
开了一些具体的研究工作。
1.1 设备研制现状
水中兵器靶场的设备研制方式主要有外研和自研。
就水下爆炸测量设备而言,首先是中国科学院力学研究所为海军靶场研制了第一代水下爆炸测量设备,在此基础上,为提高系统的自检功能和智能化水平,海军靶场自研了水下爆炸压力、水下爆炸能量等测量设备。
其次,中国科学院东海研究站为海军靶场研制了第二代水下爆炸测量设备,采用“不倒翁”浮体设计技术[2],解决了测量分机在试验中抗冲问题,以实现大当量水下爆炸威力的测量任务。
随着舰船冲击技术试验[3]在靶场的开展,完成了第三代水下爆炸测量设备的研制。
1.2 相关技术研究现状
水中兵器靶场在完成海军下达的水中兵器主战装药爆炸威力对
比试验过程中,对水中兵器的三种主战装药的水下爆炸压力计算进行了试验研究,得出了三种主战装药的压力计算公式,为水中兵器的爆炸威力试验打下了基础。
开展了“动爆源”水下爆炸试验瞬时爆炸点的定位方法研究,建立了冲击波时差定位法、冲击波速度量化方法、多余测量工程算法。
瞬时炸点精确定位布阵原则,解决了鱼雷实航打靶试验中测定鱼雷高速攻击目标时随机瞬时爆炸中心位置这一关键难题。
开展了“某型战雷实船爆炸试验方法研究”,建立了爆炸试验的实施方法、爆炸的测量方法、海上保障条件、安全控制方案以及试
验数据处理方法等。
2 水下爆炸试验研究现状
水中兵器试验靶场,长期以来在水下爆炸试验方面做了一些有价值的工作。
围绕水中兵器及水面舰船等开展了大量的水下爆炸科研试验研究,同时,在设备可靠性设计和设备测量精度分析方面开展了一些具体的研究工作。
2.1 试验现状
水中兵器试验靶场参加了某舰船爆炸试验的组织实施和测量;参加了某型任务中二次战雷实航打靶试验组织实施;完成各型水雷爆炸威力测量几十次;完成了海军下达的水中兵器主战炸药威力对比试验;按照国际推荐标准,用水下爆炸方法测定了兵器装药的爆炸能量;与海军工程大学合作进行了“模拟核爆炸对潜艇的破坏作用”;对潜艇缩比分段进行了多次爆炸试验;完成了某舰抗冲击试验、抗冲击瓦试验、某型电缆抗爆试验、某深弹试验、工业矿用炸药及煤矿用药的能量测试等试验研究。
2.2 测量设备可靠性设计现状
面对海上气候条件变化复杂和战雷爆炸作用距离逐步逼近形成的强烈冲击和振动这样十分复杂的恶劣环境,针对测量设备在试验中暴露的问题进行了系统可靠性再设计。
采用“双零时触发”、“双机并行工作”、“可关闭不断电、变地址存储技术”实现系统的冗余设计,提升系统爆炸可靠性,采用“四级减震技术”、“不倒翁”设计技术提升测量浮体的抗冲击功能,采用现代遥控遥测技术提升系
统的自我诊断和自检功能,采用现代计算机技术实现系统的可视化和智能化功能等。
2.3 测量设备的测量精度研究现状
测量精度是衡量测量设备完成任务质量的重要指标,它直接影响着试验的质量,因此,我们对水下爆炸测量设备的一系列测量参数开展了一些研究。
对爆炸作用距离的测量,研究了冲击波零时法、冲击波速度量化,建立了冲击波声速修正系数k与爆炸压力的对应关系表,提升了爆距的测量精度;在水下爆炸压力波峰值以及压力波形的测量上,采用系统线性化设计、系统—测量电缆-测压传感器一体化标校的方法,改善系统测压精度;在水下爆炸能量测量方面,采用“最小二乘法”、“信号滤波”等提升测量精度。
3 发展方向
针对水中兵器靶场试验条件以及水下爆炸测量技术现状,为适应未来海上武器装备的研制与发展,对水下爆炸测试技术的研究,今后重点在几个方面开展研究:
(1)以静爆源水下爆炸测量为基础,深入开展动爆源水下爆炸测量技术研究,以适应鱼雷的研制与发展的要求;
(2)以水面舰船抗冲击试验为基础,深入开展潜艇、深弹等爆炸试验研究,以提升深水潜艇的抗爆能力和深弹的打击能力;
(3)以自由场压力测量研究为重点,开展非自由场压力测量研究,以分析和评定水中兵器近距离攻击水中目标的作战效能;
(4)为适应恶劣复杂环境的特殊要求,水下爆炸测量设备的抗冲
击考核方法和考核标准有待于深入研究。
4 结语
(1)靶场水下爆炸测量技术的研究主要建立在海军主战武器装备作战能力提升的基础上,重点从水中兵器和舰船、潜艇实战出发,进行了大量的海上爆炸试验研究。
“静爆源”(相对静止)水下爆炸威力以及对舰船的破坏效应[4]成为研究的主要内容,“动爆源”水下爆炸威力以及舰船的破坏效应的试验也曾进行过但没有进行实际测量;
(2)测量设备作为获取水下爆炸试验信息的主要工具,其工作可靠性至关重要。
在长期的工作实践中,采用了许多科学技术,测量设备的工作可靠性得到改善,但在抗冲击设计方面有待于进一步探索;
(3)试验测量结果作为评定武器装备的重要依据,其测量精度如何,直接影响着海军武器装备的设计、定型与发展,靶场在水下爆炸测量精度方面进行了一些研究,但并不令人满意,进一步探讨和研究提升测量设备的精度是水中兵器靶场的长期任务;
(4)面对水中兵器的战斗部威力的增强和命中目标精度的提升,近场水下爆炸测量技术的研究非常必要。
在水中兵器试验靶场试验环境和条件得到很好改善的前提下,开展大量的有实用价值的科研试验工作,将对靶场水下爆炸测量技术的研究产生重大的影响。
参考文献
[1] 库尔.水下爆炸 [m].国防工业出版社:1960.11.
[2] 恽寿榕等.爆炸力学计算方法[m].北京理工大学出版社,1995.
[3] 043/e冲击结构的设计特点[j].1973.5.
[3] cb/i260-96中船总部颁标准[j].舰船抗水下爆炸压力测量方法.1996.9.
[4] 汪玉.舰艇设备冲击响应冲击技术[j].2006.3.。