大口径舰炮供弹系统剧烈振动故障分析及优化

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在海上军事日渐走上军备竞争主舞台的今天,大口径舰炮以其应用的广泛程度、优秀的效费比、高打击速度等优势占据了不可取代的战略位置,提高其射击性能,即提高其射速或精准度等性能,成为了提高海军实力的重要环节。由于舰炮结构比较复杂,故分析其内部发生的振动过程,优化其振动特性,成为了大口径舰炮研究的主流方向。本文以上述思路对大口径舰炮发射过程中供弹系统处检测到的剧烈振动进行了动力学和运动学分析,分别进行了数值仿真和理论推导。根据大口径舰炮供弹系统的工作流程、工作原理和结构组成,推测了振动发生的原因;将振动发生过程分为两个过程。首先对摆弹过程进行了理论推导和仿真研究:对于摆弹过程,基于欧拉——伯努利梁模型,对忽略抓弹筒质量的摆弹臂模型进行了理论推导,获得了其前六阶固有频率,并推导得到了其运动方程;对于考虑抓弹筒质量的摆弹臂模型,运用纽马克法,编写了matlab程序,求解得到了该模型耳轴处和末端的位移、速度、加速度,并考虑摆弹臂本身柔性导致横向变形引起轴向变形的情况,推导了其振动频率的特征方程;分别运用ANSYS对两种模型进行了有限元仿真,验证了理论正确性以及对其振动特性的猜想的正确性。对供弹系统振动的撞击过程进行了分析,首先基于单轴压缩模型,得到了碰撞过程中的接触力并取其最大值;基于模态摄动法推导了考虑截面变化的摆弹臂轴向振动方程;基于纽马克法,建立摆弹臂的轴向振动模型,将前文得到的激励施加在该模型的末端,并分别提取出了摆弹臂耳轴处以及末端的相关振动响应;运用ANSYS软件对撞击过程进行了有限元仿真,得到了仿真结构并与理论结果进行了对比,验证了理论的正确性以及猜想的正确性。在前文研究讲究的基础上,利用isight和matlab对选取的设计变量进行实验设计,得到了不同变量对于摆弹臂末端横向位移的因子水平,即灵敏度;将isight与solidworks软件进行集成,对摆弹臂模型进行了尺寸优化,得到了优化设计尺寸;运用solidworks simulation对不同的设计变量进行建模仿真并比较其横向位移,从中选取了最优者,得到了更好的优化尺寸参数;从改变供弹方案的角度上,提出了多个可以从根本上解决问题的方案。
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