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主管单位 中华人民共和国
工业和信息化部
主办单位 哈尔滨工业大学 主编 李隆球 国际刊号ISSN 0367-6234 国内刊号CN 23-1235/T

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引用本文:张劲生,张嘉钟,曹伟,魏英杰,于开平.超空泡射弹尾拍振动特性分析[J].哈尔滨工业大学学报,2011,43(11):16.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2011.11.004
ZHANG Jin-sheng,ZHANG Jia-zhong,CAO Wei,WEI Ying-jie,YU Kai-ping.Analysis of vibration characteristics of supercavitating projectiles under tail-slapping conditions[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2011,43(11):16.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2011.11.004
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超空泡射弹尾拍振动特性分析
张劲生, 张嘉钟, 曹伟, 魏英杰, 于开平
哈尔滨工业大学航天学院
摘要:
为了研究超空泡射弹的尾拍振动特性,利用刚-柔耦合动力学方法,得到弹体横向振动的基频和一阶模态;并通过模拟计算,分析了弹体横向振动基频和模态与弹体转速、长细比、材料特性的关系.计算结果表明:弹体频率和模态随转速而变化;弹体的长细比的增加和材料特性的改变,使频率和模态随转速的变化更加显著;当长细比较小或者角速度小于50 rad/s时,可以忽略耦合作用对振动的影响,频率可采用固有频率;当角速度小于100 rad/s时,可采用弹体的固有模态.
关键词:  超空泡  刚-柔耦合  结构振动  尾拍
DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2011.11.004
分类号:U661.1
基金项目:国家自然科学基金资助项目(10802026)
Analysis of vibration characteristics of supercavitating projectiles under tail-slapping conditions
ZHANG Jin-sheng, ZHANG Jia-zhong, CAO Wei, WEI Ying-jie, YU Kai-ping
School of Astronautics,Harbin Institute of Technology,150001 Harbin,China
Abstract:
To study the vibration characteristics of supercavitating projectiles under tail-slapping conditions,the fundamental frequency and the first principal mode shape of the transverse vibration of projectiles were presented,based on the dynamics of coupling system for rigid and elastic motions.By simulations,the influences of rotational speed,slenderness ratio and material characteristics on frequency and the mode shape of vibration were investigated.The results show that the frequency and the mode shape vary with the rotational speed,and the increase of the slenderness ratio and the material characteristic parameter could accelerate these variations.For the small slenderness ratio or the rotational speed is less than 50 rad/s,the influence of coupled motions can be disregarded and the natural frequency can be used as the frequency of vibration,and the natural mode shape also can be used when the rotational speed is less than 100 rad/s.
Key words:  supercavity  coupled rigid and deformation motions  structural vibration  tail-slapping

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