威力
威力的相关文献在1956年到2023年内共计1573篇,主要集中在武器工业、自动化技术、计算机技术、体育
等领域,其中期刊论文1360篇、会议论文1篇、专利文献212篇;相关期刊799种,包括健与美、百科知识、国际木业等;
相关会议1种,包括中国兵工学会第27届弹药学术年会等;威力的相关文献由1859位作者贡献,包括王祝堂、方福政、方鹤等。
威力
-研究学者
- 王祝堂
- 方福政
- 方鹤
- 杨余
- 李碧华
- 卢永刚
- 李晓辉
- 王林
- 郭学永
- 黄超
- 卢芳云
- 叶涛
- 焦清介
- 王瑞良
- 刘伟
- 娄文忠
- 宋晓辉
- 岩泽严
- 张国伟
- 曾光伟
- 李学平
- 李彤华
- 杨云斌
- 王广伟
- 王正和
- 王浩
- 王芳
- 王长安
- 耿一平
- 聂铄苏
- 赵友
- 邹志尚
- 钱立新
- 陈嘉农
- 马志刚
- 高洪泉
- 三土
- 刘彤
- 吴应祥
- 周辉
- 孙立华
- 孙良吉
- 左自强
- 张义蓉
- 张伟锋
- 张玉磊
- 张苏
- 张静
- 惠君明
- 成敏
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朱福林;
郭东;
陈阳;
周亮;
马宝成;
段雨劼;
潘湛
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摘要:
为了减小前级战斗部爆炸后应力波会沿壳体和压圈等结构对主级战斗部药型罩造成的影响降低最终的侵彻威力,设计了2种壳体结构,采用ANSYS/LS-DYNA有限元软件分析了2种壳体结构对主级战斗部的影响,优化壳体结构具有更好的侵彻威力。对2种壳体结构的侵彻威力进行了垂直静破甲试验。结果表明,优化壳体结构的侵彻威力优于传统壳体结构。
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刘铭
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摘要:
2022年1月14日,位于南太平洋汤加王国的火山开始喷发,15日喷发猛烈.如图1所示,该火山名为洪加汤加火山,位于汤加王国首都努库阿洛伐以北65千米处的无人岛.此次爆发削平火山所处的山头,并造成了较大海啸,威力惊人.那么,此次汤加火山爆发释放的能量到底有多大呢?
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朱福林;
陈阳;
刘基海;
郭东;
马宝成;
周亮;
崔卫超
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摘要:
在攻击状态下导引头无法及时回归零位,导致导引头部件对前级战斗部射流的干扰增大,无法起爆反应装甲。为确保前级战斗部可靠起爆反应装甲,对设计的前级战斗部威力余量和导引头偏转角度对前级威力干扰情况进行分析并实施了前级战斗部垂直静破甲试验和带导引头起爆反应装甲试验。基于试验数据,利用ANSYS/LS-DYNA建立可信的仿真模型,数值模拟得到了试验条件下前级战斗部垂直静破甲侵彻深度。利用已验证的仿真模型数值模拟了导引头不同偏转角度对前级战斗部威力的影响。结果表明,在不同导引头偏转角度干扰情况下,前级射流引爆反应装甲的威力损耗是不同的,在8°~15°时威力损失最大为49.27%;威力损耗高于前级战斗部23.1%的最大威力余量,不能可靠起爆反应装甲,该研究结果可为带红外导引头的破-破型串联战斗部结构设计提供参考。
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薛滨;
何永;
胡元涛
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摘要:
针对小口径高射速火炮发射时威力与后坐力的匹配问题,建立了喷管减后坐模型,重建了内弹道程序,利用计算流体动力学软件Fluent对喷管进行了流场仿真。为保证仿真结果的真实性,将喷管划分为导气管和直喷管2个区域,建立了导气管转角的三维流体模型和直喷管的二维轴对称流体计算模型,并利用用户自定义函数编写UDF嵌入Fluent进行耦合计算。仿真结果表明,采用喷管减后坐装置时炮弹初速降低8%就可获得17.3%的后坐效率。为火炮喷管的减后坐及与膛口制退器的减后坐耦合研究提供了理论支撑。
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郭晔旻
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摘要:
当历史跨入17世纪的时候,火炮的演化进入了一个较为稳定的阶段。在之后将近两个世纪的时间里,火炮的形制基本上没有大的改变。这一时期,炮兵武器开始组合成作为现代火炮原型的三种主要类型,并在战场上显示了自己的威力……。
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李会超
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摘要:
太阳每天东升西落,给予地球光和热。植物利用太阳光的能量,可以进行光合作用,为地球提供源源不断的氧气和有机物。煤和石油等化学燃料中蕴含的能量,归根结底也来自远古植物的光合作用。所以,可以说太阳就是地球的能量之源。我们已经知道,太阳的光和热来自“核聚变”。那么,核聚变到底是什么?它的威力有多大呢?一起来探秘吧!
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薛亚兵
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摘要:
记得语文特级教师孙小冬曾提出过一个观点:对待习作中的孩子,要表扬、表扬、再表扬。我一直想尝试一下表扬的"威力"到底有多大。为此,我在本学期习作练笔的课堂上,高举"表扬的旗帜",并暗察效果。效仿孙小冬老师用"加分"的方式,我用"加星"的方式表扬孩子。只要孩子肯动笔,我从来不评"良好"以下的等第,借此在孩子心目中树立"写,即优秀"的观念。
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李开周
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摘要:
书中自有千钟粟,书中自有黄金屋,书中车马多如簇,书中自有颜如玉……这几句励志名言出自宋真宗《励学篇》。宋真宗可能没有料到,在他死后大约一百年,书籍的威力变得更大,读书能让一个人有官做,而写书却有可能让一个家族重新辉煌起来。
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宋洁
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摘要:
当炸药被点燃,威力爆发的瞬间释放的热气迅速膨胀形成冲击波,一时间石碎沙飞,漫天的硝烟弥漫开来。如果这种场景发生在军事和工业的特定行动中会推动计划的进程,但如果发生在炸药储存和运输过程中,可能会引发一场惨绝人寰的悲剧。以炸药为代表的含能材料因具有巨大威力被广泛应用于军事和工业领域,然而在其运输、贮存、使用过程中常常因为低速撞击,发生意外点火导致极其严重的后果。因此,含能材料的安全性成为国内外研究的热点。