1).常規兵器工業將會繼續進行結構調整,制造技術和加工手段將日益精良;
2).常規兵器科研和生產領域的國際合作將不斷加強,各國軍品出口政策將更加靈活,世界軍火市場的競爭將更加激烈;
計算機輔助工程(CAE)技術,可以替代大量的傳統物理試件和試驗,可以幫助設計者更快捷更容易地判斷兵器產品的功能、性能及各種戰術指標的滿足情況。CAE 也可以幫助決策者在兵器產品設計早期,依據科學預測和數值分析提高設計的決策水平和能力。通過引入CAE 技術到兵器設計中,可以獲得以下效益:
1.CAE 仿真可有效縮短新產品的開發研究周期,大幅度地降低產品研發成本。因為兵器行業中彈藥與目標的原尺寸實驗費用昂貴,獲得的實驗數據十分有限有的甚至不可能進行試驗。利用LS-DYNA 進行分析可以縮短研制周期節省研制經費。
2.虛擬樣機的引入減少了實物模型的試驗次數,能夠精確的預測出產品的性能和戰術指標,以設計出高質量的產品。軍工的試驗大都涉及到爆炸、沖擊,而這類試驗都是不可重復的,同時爆炸、沖擊試驗試驗數據的測試非常困難,而利用CAE仿真技術,不但可重現試驗現象和過程,而且比較容易得到一些試驗數據,還可以解釋一些試驗現象;
3.可以在研制初期階段就發現方案中可能存在的不合理現象,及早發現問題,以便及早處理;
4.各用戶 ( 包括武器裝備的研制部門、采購部門、訓練部門和軍事使用部門 ) 可在合成環境中按需要綜合應用各種仿真手段進行演習、訓練和試驗,鑒定現有的和研制中的武器裝備的性能、戰術部署和后勤保障。
1.非線性材料的模擬
2.履帶裝甲車輛
噪聲分析
制動分析
防護能力分析
機構運動分析(轉向)等
3.履帶膠環分析
裝配壓縮載荷分析
工況下載荷分析
形狀優化
4.穿甲/侵徹分析
5.火炮系統
強度分析
頻率分析
動載荷下的分析
摩擦生熱分析
高壓氣體對彈體的沖擊載荷和動 強度分析
6.紅外夜視儀
熱分析
機構分析
7.雷達
部件及裝配件的頻率分析
整體的裝配分析
承受風載荷的分析
遭受到冰雹
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