【摘 要】
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目的 研究火炮多发连续射击后膛内模块装药的受热过程.方法 采用烤燃的思想建立模块装药留膛二维瞬态烤燃模型.以443 K为临界温度,求解火炮在2种低射速工况(以每分钟2、3发)下连续射击至药室内壁温度达到约443 K时的壁面温度分布,并以此为初始温度条件,对模块装药在膛内的烤燃过程进行数值模拟,对比分析2种低射速下火炮膛内模块装药的烤燃特性.结果 火炮以每分钟2发射击42发后,火炮药室内壁温度达到444.3 K,装填入内的模块装药在膛内滞留176.4 s后,发生烤燃响应,烤燃响应温度为484.2 K.射速为
【机 构】
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南京理工大学 能源与动力工程学院,南京 210094
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目的 研究火炮多发连续射击后膛内模块装药的受热过程.方法 采用烤燃的思想建立模块装药留膛二维瞬态烤燃模型.以443 K为临界温度,求解火炮在2种低射速工况(以每分钟2、3发)下连续射击至药室内壁温度达到约443 K时的壁面温度分布,并以此为初始温度条件,对模块装药在膛内的烤燃过程进行数值模拟,对比分析2种低射速下火炮膛内模块装药的烤燃特性.结果 火炮以每分钟2发射击42发后,火炮药室内壁温度达到444.3 K,装填入内的模块装药在膛内滞留176.4 s后,发生烤燃响应,烤燃响应温度为484.2 K.射速为每分钟3发时,火炮射击39发后,药室内壁温度达到444.3 K,此时模块装药在膛内滞留216.9 s后会发生烤燃响应,烤燃响应温度为483.0 K.2种低射速工况下,模块装药的初始烤燃响应位置均位于模块盒右上角的内壁处.数值计算所得烤燃响应温度结果与试验一致.结论 该模型能够较好地分析模块装药在膛内的烤燃问题.射速对模块装药滞留膛内的烤燃特性有一定影响.
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