О книге
Рассмотрена методика газодинамического расчета и выбора рациональных параметров газовой метательной установки на основе решения баллистической задачи Лагранжа в рамках выполнения курсовой работы по дисциплине «Газовая динамика».
Кратко изложены основы газодинамического описания разгона тел сжатым газом, представлены методы численного решения прямой задачи газодинамического разгона тела в трубе. Приведены задача баллистического проектирования установки на сжатом газе и методика ее решения. Даны методические рекомендации по выполнению курсовой работы и варианты заданий.
Для студентов, обучающихся по специальности 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», а также для научных работников и инженеров.
Список литературы
- Аттетков А.В., Галкин С.В., Зарубин В.С. Методы оптимизации / под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 439 с.
- Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях / Н.А. Златин, А.П. Красильщиков, Г.И. Мишин и др. М.: Наука, 1974. 344 с.
- Булович С.В., Петров Р.Л. Пневматический разгон поршня в стволе // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. Вып. 16. С. 12–18
- Власова Е.А., Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Приближенные методы математической физики / под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 699 с.
- Галанин М.П., Савенков Е.Б. Методы численного анализа математических моделей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 591 с.
- Герасимов А.В., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Защита космических аппаратов от техногенных и естественных осколков, эксперимент и численное моделирование // Вестник ТГУ. Математика и механика. 2011. № 4 (16). С. 70–78.
- Голубятников А.Н., Леонтьев Н.Е. К оптимизации решения задачи Лагранжа по начальным данным // Труды Математического института им. М.В. Стеклова. 1998. Т. 223. С. 118–122.
- Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 446 с
- Новиков Б.К. Системные аспекты проектирования ствольного оружия. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 517 с.
- Федоров Д.Ю. Основы программирования на примере языка Python. URL: https://dfedorov.spb.ru/python3/book.pdf (дата об-ращения 06.12.2019).
- Прикладная механика сплошных сред : учебник: в 3 т. / под ред. В.В. Селиванова. Т. 3: Численные методы в задачах физики быстропротекающих процессов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 517 с.
- Horák V., Do Duc L., Vítek R., Beer S., Mai Q.H. Prediction of the Air Gun Performance // Advances in Military Technology. June 2014. Vol. 9, no. 1. P. 31–44.
- Johnston A., Krishnamoorthy L.V. A Numerical Simulation of Gas Gun Performance. Edinburg: Defence Science and Technology Organisation, Weapons Systems Division, 2008. 18 р.
- Moradi A., Ahmadikia H. One-Dimensional and Axisymmetric Numerical Simulation of a Single-Stage Gas Gun // Advances in Theoretical and Applied Mechanics. 2011. Vol. 4, no. 3. P. 101–111.
- Moradi A., Khodadadiyan S. Study of Real Gas Behavior in a Single-Stage Gas Gun // International Journal of Mechanical and Mechatronics Eng. 2011. Vol. 5, no. 6. P. 948–952
- Plassard F., Mespoulet J., Hereil P. Analysis of a single stage compressed gas launcher behaviour: from breech opening to sabot separation // 8th European LS-DYNA Users Conference, Strasbourg. May 2011. ULR: https://www.dynalook.com/conferences/8th-european-ls-dyna-conference/session-3/Session3_Paper1.pdf (дата обращения 06.12.2019).
- Putzar R., Schaefer F. Concept for a new light-gas gun type hypervelocity accelerator // International Journal of Impact Engineering. 2016. Vol. 88. P. 118–124.