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    目前国内外对于次口径尾翼稳定远程榴弹的直接研究并不是很多,但是相关技术的研究比较广发,主要集中在次口径,尾翼稳定和脱壳技术。
    崔东明在高速脱壳穿甲弹的中间弹道研究中提到了脱壳弹的射击精度问题。影响射击精度的主要因素发生在弹丸发射到脱壳这一过程,其中包括膛内运动时弹与膛壁相互作用及身管振动产生的弹丸起始扰动、穿越炮口流场时的气流干扰以及弹体与弹托分离过程的不对称影响。在装有炮口制退器时,脱壳弹的弹道性能还受到炮口制退器的干扰,此外,消极重量,例如弹托重量,也是一个重要参数[7]。论文网
    芦显治在提高次口径迫击炮弹射击密集度研究中指出,细长的弹体保证威力,优良的气动外形进一步减阻增程,采用次口径弹体使弹丸的断面,比重和存速能力增加,增强了弹丸在飞行中的抗干扰能力。同时在结构上采用了大阻尼力矩尾翼,使弹丸在飞行中的摆动得到了控制。另外,将弹托设置于重心附近、可减小脱壳对密集度的影响[8]。30801
    王良明在尾翼式脱壳穿甲弹弹芯结构参数的优化设计中提出,为了提高尾翼式脱壳弹丸的射击精度,一方面需要尽量减小弹丸的起始扰动,另一方面应该设计抗干扰能力较好的弹芯结构.文献提出了针对第二点的采用广义简约梯度法的优化设计模型,但并不是最佳方案,只是提供了一种次优方案[9]。
    臧国才在尾翼弹的气动特性的一种算法中,提供了一种计算程序,利用该程序对收集到的,并巳做过风洞吹风实验的弹种进行了气动特性计算。从计算和实验数据结果的比较可以
    发现,轴向力系数的相对误差是在5%范围以内的,而法向力系数导数和俯仰力矩系数导数股大相对误差也在15%以内,并且这种程序计算弹形的范围较广,对于大长细比的脱壳穿甲弹获得了较好的计算结果[13]。
    该方法以二次激波膨胀波方法为基础,计算光弹体气动性能的数学模型是比较完整的。但是,基于线化理论解析解的弹翼计算和基于细长体理论的翼体干扰计算,在高马赫数大攻角情况下,计算精度就差一些[13]。
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