學霸的軍工科研係統!
“所以你們現在進行到哪一步了?”
常浩南已經有點記不清楚衛士係列火箭炮具體是兵器工業還是航天工業搞出來的產品了,但總之跟航空係統的關係不大。
所以他對於這個型號的後續發展所知有限,隻知道似乎是發展出了一個相當龐大的型號家族。
芮曉亭沒有馬上回答,而是拿過鼠標,打開了桌麵上的一個文件。
是常浩南十分熟悉的格式。
經典有限元分析軟件abas的工程文件。
它也是常浩南在設計自己那個軟件時所對標的對象之一。
又是大概兩分鐘左右的等待之後,一個已經完成了網格劃分的三維結構模型圖終於被加載了出來。
“現在這個就是當初給衛士1火箭炮做有限元分析時候建立的模型,包括發射管組、火箭彈、回轉盤、車體還有整炮的。”
芮曉亭一邊翻頁一邊向常浩南介紹道
“在這個型號上麵,受限於當時仿真水平和計算機算力的限製,最終也隻是解決了最基本的發射動力學和飛行動力學問題。”
“最後衛士1實現了把射程擴展到180k的目標,也獲得了一些急需中遠程威懾能力的客戶青睞,但總體上說,這個型號距離一開始的預期還有很大的差距。”
“180k應該已經很遠了吧,我記得好像有關於出口武器射程限製的國際公約?”
常浩南非常確定,至少在原來的時間線上,衛士係列並沒有裝備我軍自用。
“是的,出口武器的射程不能超過300k。”
芮曉亭點了點頭,接著轉過身開始在隨身的公文包裡翻找起來
“不過您說的倒也沒錯,對於絕大多數客戶來說,衛士1的射程其實足夠用了,所以這次我們重點準備改進的是其它部分,主要是精度還有齊射時候的效率。。”
“之前為了避免大型火箭彈發射時產生的振動和尾焰對後續射擊產生影響,我們乾脆參考一部分彈道導彈的設計方式,一刀切地限製了連續發射的時間間隔,不過從結果上看,還是有些低估了初始擾動對於遠程彈藥的影響,比如火箭炮因為有定向管的緣故,初始階段會有一個閉鎖力,作用在彈體的定向鈕位置,是導彈係統裡麵沒有的……”
“好吧,我來看看……”
常浩南從旁邊拿過鼠標,從同一個文件夾裡打開了模擬的日誌文件。
如此複雜的多體動力學問題自然不可能在這樣一台筆記本電腦上麵計算出來,想必當時對方也借助了超算的幫助,而對於他這樣的專業人士而言,即便對火炮工程學沒有什麼研究,但還是能從其中看出一些有價值的東西。
此時芮曉亭剛剛從包裡麵掏出一塊在這個年代堪稱黑科技的移動硬盤,準備給常浩南看另外的仿真模擬結果——
由於目前單塊硬盤的儲存容量還很小,因此工程文件和模擬結果甚至無法被儲存在一起。
不過他回過頭之後,卻發現常浩南竟然直接打開了運行日誌,正全神貫注地緊盯著屏幕。
“常主任,我這直接有結果的,看日誌看不出……”
然而話音未落,常浩南那邊就指著屏幕上的一塊內容開了口
“在這個精度設計裡麵,火箭炮的定向管,當然還有火箭彈,都應該處理成剛柔耦合多體係統吧,如果簡單近似成純剛體,模擬效果肯定要大打折扣的。”
隨著武器射程和威力的不斷提升,彈藥發射時產生的動靜也越來越大,像過去那樣把武器係統的各個部件視作剛體,然後再通過增加重量或者提高強度的方式讓產品更接近剛體的方法已經越來越不可行,因此從六七十年代開始,彈性支撐和柔性體動力學逐漸發展起來。
也就是不再追求武器係統在發射過程中保持絕對的穩定性(實際上也不可能做得到),而是通過高精度的振動仿真和預測,讓武器每一次發射時都處在振動波形中儘可能相同的位置,從而使武器係統獲得相對的一致性。