简介:摘要:基于作战仿真的毁伤评估系统是一种利用仿真技术和模型来评估战斗中目标物体的毁伤程度和效果的系统。收集目标物体的相关数据,例如几何形状、材料属性、脆性参数等。基于这些数据建立目标物体的仿真模型,可以采用三维建模软件或计算机辅助设计软件进行建模。选择适当的武器系统,并建立与之相关的武器效果模型。这些模型可以包括爆炸、穿甲、破坏性杀伤、碎片扩散等参数。通过模拟武器效果,可以计算和预测目标物体在不同攻击条件下受到的毁伤程度。将目标物体和武器效果模型引入作战仿真环境中,进行战斗场景的仿真。考虑到作战行动中的各种因素,如距离、方向、攻击角度等,验证武器对目标物体的影响。根据作战仿真结果,评估目标物体受到的毁伤程度和效果。可以采用不同的评估指标,如毁伤面积、破坏程度、功能丧失等,以定量或定性的方式表达。对评估结果进行分析和总结,生成评估报告。这些报告可以提供给决策者、指挥官和战术规划者,用于决策制定、战术规划和武器系统改进等方面。基于作战仿真的毁伤评估系统可以为军事行动提供重要的决策支持和战术规划指导。它能够帮助决策者了解不同武器对目标物体的影响,评估战斗结果,优化作战效果,提高战场生存能力。
简介:摘要:机载语音通讯可以极大的提高飞行任务的执行效率、降低软件的操作难度等。本文通过RTP进行音频流传输,FFmpeg实现多路通道混音效果,在地面设计了一套仿真环境模拟机载语音通讯,实现了机载席位间点呼、组网通话功能。
简介:
简介:摘要特种设备的主要特征在于:制造难度较高、使用针对性较强。因此无论特种设备是否发生损坏,对其进行检测时一旦造成设备损坏,即难以修复,而特种设备损坏对其所处的系统能够造成严重的限制。因此在检测特种设备时普遍选用无损检测的方法。目前使用较为普遍的无损检测方法包括射线检测、超声检测以及电磁检测三种,不同类型的无损检测适合使用范围不同,使用的要求同样各不相同。本文就特种设备无损检测的必要性以及不同无损检测技术如何应用进行了系统梳理。
简介:摘要:随着武器系统轻小型化与高机动性要求的提升,使得导弹弹体载荷环境越来越恶劣,对导弹载荷环境计算也要求越来越精确。对细长轴对称导弹研制为了节省费用与时间,传统采用基于部件气动力风洞试验数据加上部件载荷分布形函数的方式得到分布气动力。这种方法的计算精度高度依赖于形函数的准确性。本文采用CFD计算方法对不同细长体不同状态下弹身轴向载荷分布规律进行研究后,得出了导弹纵向载荷可以采用函数拟合的结论,相比传统形函数精度更高,可提升飞行器研制时设计结果准确性。
简介:摘要:CST软件提供开放的接口,具备和MATLAB相互调用能力,通过MATLAB与CST联合仿真,不仅仅能够进行复杂天线的优化仿真设计,同时还具备了利用智能算法优化天线设计的能力,本文对CST与matlab联合进行复杂天线仿真设计,展示了联合仿真的实用性和可行性。
简介:摘要:高速铁路迅猛发展的过程中,早期建设的高铁站房受限于当时的设计技术思路以及政策,运营中暴露出的问题给商家和旅客都带来了苦恼,并降低了高铁站房的社会评价。天津西站作为最早一批的高铁站运营至今,是最为明显的代表。本文就进站场景和出站场景,进行了客流数据的处理分析,并使用AnyLogic进行仿真,验证客流到达数据模型和仿真场景的合理性。在进站场景中,不同区域的客流水平存在明显差距,东南角,西南角,东北角,西北角的客流水平比例为25:18:11:11。参照出站场景[1],进行仿真可知旅客聚集密度较低,仅在出站的旋转门处存在拥堵,客流密度呈现三个梯度由南向北依次下降的趋势,且东北角客流量较少。
简介:摘要:本文以重庆市春晖路-八桥街交叉口为实例,通过实地调查以及VISSIM仿真软件模拟分析其现状问题,从渠化设计和信号配时两个方面提出信号交叉口的交通组织优化方案,最后对信号交叉口优化前后的仿真模拟结果进行对比分析。结果表明信号交叉口运行效率得到明显提升,证明了交通组织优化设计方案的可行性。
简介:摘要:齿轮修形设计在提高齿轮传动性能和延长使用寿命方面具有重要意义。本研究基于计算机仿真技术,通过建立齿轮修形模型,对齿轮的应力分布、接触特性及传动效率进行分析优化。研究表明,优化后的齿轮修形方案能够有效降低应力集中,改善传动平稳性,从而显著提升齿轮系统的性能与可靠性。本文进一步探讨了优化方案在不同工况下的应用效果,并通过仿真结果验证了设计的可行性和实用性。研究成果为齿轮修形设计的精确优化提供了理论依据和技术支持。
简介:摘要:本论文旨在探讨电磁场仿真技术在微波器件设计和性能分析中的应用。通过详细介绍电磁场仿真方法和工具,研究人员能够更准确地预测微波器件在不同工作条件下的性能。本研究强调了电磁场仿真在微波通信和雷达等领域的重要性,可以用于优化微波器件的设计,提高其性能,并满足日益增长的通信需求。综合分析显示,电磁场仿真技术为微波器件的设计和性能分析提供了关键支持,有望推动微波技术的不断发展,为通信和雷达系统的未来提供更可靠、高效的微波器件。