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  • 简介:重合射击是坦克稳像式火控系统保证行进间射击精度的重要手段。坦克在复杂路况下高速行进时,诸多因素将导致火炮可能高速通过射击,从而影响火炮的射击精度。通过分析射击的基本原理,运用弹道学的相关知识和射表中的有关数据,得出射击存在的一种误差,并提出了“速度”的概念。在不对装备做重大改动的前提下,改进原有的射击的逻辑关系,只对火控计算机增加对火炮进门速度的判断,给出了一种“速度”的实现方案。减小了射击的误差,提高了坦克的射击精度,对今后火控系统的改进提供了参考。

  • 标签: 自动控制技术 速度门 重合射击门 火控系统 射击精度
  • 简介:该监测仪由MGP仪器公司生产(法国、芬兰、德国、美国等地都设有销售点)PGS-γ式监测仪,可装在设施控制区出口,用于环境的连续放射性监测和个人表面污染监测,能以最新的标准要求提供快速准确的表面污染测量,能对从控制区出来的人员进行表面污染监测和对移动放射源进行探测。是目前监测γ射线最先进的仪器,被广泛应用于核电站研究中心、排污工作区、医院等涉及到放射源的场所。

  • 标签: 监测仪 门式 表面污染 仪器公司 污染监测 放射性监测
  • 简介:火箭筒的战斗,实际上是从手榴弹这种小型爆炸弹药发展而来。它的历史最早可以追溯到唐代末年:把火药制成球状物,在外表面涂以保护层,使用时用火烙锥扎透壳体将火药点燃,再用抛石机或手将火球掷入敌阵地杀伤敌军人马或实施纵火、施放烟雾和毒气等。因此火箭筒战斗在结构、性能上,与手榴弹、枪榴弹等,包括反坦克导弹,都有很多共通之处。有时人们将它们统称为步兵武器战斗

  • 标签: 步兵武器 战斗部 反坦克导弹 火箭筒 手榴弹 保护层
  • 简介:飞机的起落架酷似鸟儿的双腿,它支撑着飞机庞大的身躯在地面站立或滑行,飞机着陆离不开它缓冲,起飞加速离不开它滑跑,它是飞机身上的主要“器官”之一。它的好坏直接影响飞机的生命和运转。从布局形式来看,轮式起落架可分为前三战式、后三战式和自行车式三种。

  • 标签: 飞机起落架 飞机着陆 前三战式 后三战式 自行车式
  • 简介:在试验的基础上,从炸药对纵火炬的驱动和纵火炬在空中飞散两个方面,对其在战斗静爆和动态飞行时的爆炸分散进行了仿真研究,研究结果对纵火弹的具体设计具有重要的参考价值。

  • 标签: 纵火战斗部 爆炸分散 仿真
  • 简介:根据膨胀波火炮的发射原理,针对两种不同开闩方式分别进行讨论,着重对最新设计研制的双式炮闩膨胀波火炮进行内弹道建模与仿真,并将仿真结果与同型号常规封闭火炮的内弹道性能进行对比。结果表明,在相同装填条件下,膨胀波火炮在不影响弹丸初速的前提下能大幅度减小火炮后坐冲量和身管温度。

  • 标签: 膨胀波火炮 开闩方式 内弹道 数值仿真
  • 简介:瑞士hndairAG公司拥有广泛的集防掩蔽组件生产领域,其中包括对流通风设备。多年来,该公司一直主张生产足够的防爆和集防掩蔽以保护全国700万民众的安全。而瑞士政府的核化生计划中已经包括购置数千件用于指挥、报警以及医疗救援等设施的集防设备,这些集防设备足以武装现有军队和民间的防护组织。

  • 标签: AG公司 掩蔽部 瑞士 组件 通风设备 医疗救援
  • 简介:针对汽车滑动保持件性能要求,建立了包含与滑动保持件及其连接的B、C柱简化模型,选择位移载荷及力载荷进行加载,在LS—DYNA中分别对两种加载方式进行了显式的准静态分析.结果表明,力加载难以反映车门变形与施力板位移关系,位移加载能够正确反映受力与变形关系.通过滑动保持件性能试验,验证了有限元模型,并据此提出改进设计意见.

  • 标签: 滑动门保持件 准静态分析 车门试验
  • 简介:本篇报告由AAC/WMO(空军武器中心/作战支援系统项目办公室)撰写,主要讨论了用于设计节能的可运输集防掩蔽(TCPS)的各种技术。其所称“节能”(或称“热效能”)是指最大限度减少维持舒适环境的加热/冷却的需要。

  • 标签: 节能设计 掩蔽部 运输 支援系统 空军武器 舒适环境
  • 简介:2015年10月,第101空降师保障旅被部署到路易斯安那州波尔克堡的联合战备训练中心(JRTC),在该中心16-10演习期间支援第101空中突击师第2旅战斗队(BCT)。这次演习标志着战斗训练中心(CTC)保障支援模式上的转变,因为该演习把保障旅任务指挥分队的训练纳入了特定场景中,在此场景下演习会提供监督并整合旅以上保障工作。

  • 标签: 保障任务 训练中心 指挥部 战斗 路易斯安那州 保障工作
  • 简介:为了满足远征部队的需求,从20世纪70年代为排级分队装备摩托车,到80年代提供声名狼藉的“快餐”给养、90年代配备重型装备运输车和沙漠机动车辆系统,直至当今时代,快速与持久的技术进步在美国陆军的保障行动中持续发挥着重要推动作用。

  • 标签: 美国陆军 作战试验 司令部 车辆系统 技术进步 摩托车