第 1章绪论
1.1成型装药战斗部的发展历史
1.1.1成型装药战斗部的概念
1.1.2成型装药战斗部的演变过程
1.2成型装药战斗部的发展现状
1.2.1新型药型罩材料以及高能炸药的应用
1.2.2新的装药结构、成型方式及药型罩结构
1.2.3侵彻效应及后效的研究
1.2.4机理研究由宏观转向微观
1.2.5活性材料应用于聚能战斗部设计
1.2.6多效应战斗部技术的研究探索
1.3成型装药战斗部的发展趋势
第 2章多模战斗部技术
2.1概述
2.1.1多模战斗部概念
2.1.2多模战斗部国内外研究现状
2.2多模毁伤元形成的理论模型
2.2.1扩展的PER理论模型
2.2.2端面环起爆球缺形药型罩形成EFP模型
2.3多模战斗部设计方法
2.3.1起爆模式的选取
2.3.2药型罩结构设计
2.3.3装药结构设计
2.4多模战斗部威力设计
2.4.1EFP对装甲钢板的侵彻
2.4.2JPC对混凝土介质的侵彻
2.5典型算例分析
2.5.1多模毁伤元形成理论算例分析
2.5.2多模战斗部设计方法算例分析
2.5.3多模战斗部威力设计算例分析
第3章双层药型罩战斗部技术
3.1概述
3.1.1双层药型罩的概念
3.1.2双层药型罩的国内外研究现状
3.2双层药型罩射流形成的理论模型
3.2.1双层药型罩射流形成的物理过程
3.2.2极限压垮速度的求取
3.2.3双层药型罩压垮过程的模型建立
3.2.4双层药型罩在轴线上的汇聚
3.3双层药型罩EFP形成的理论模型
3.3.1双层药型罩EFP的成型过程
3.3.2双层药型罩EFP形成理论分析
3.3.3双层药型罩串联EFP速度的分析模型
3.4双层药型罩EFP战斗部设计方法
3.4.1双层药型罩EFP形成的影响因素
3.4.2双层药型罩结构的影响
3.4.3双层药型罩起爆方式的影响
3.4.4双层球缺形药型罩材料的影响
3.5典型算例分析
3.5.1双层药型罩射流形成的理论计算实例及分析
3.5.2双层药型罩EFP形成的理论计算实例及分析
3.5.3双层药型罩形成EFP仿真和试验实例分析
第4章串联破甲战斗部技术
4.1概述
4.1.1串联破甲战斗部的概念
4.1.2串联破甲战斗部的形式
4.1.3串联破甲战斗部的研究现状
4.2同口径串联破甲战斗部理论模型
4.2.1同口径串联破甲战斗部的作用原理
4.2.2前级K装药JPC形成的理论模型
4.2.3小炸高条件下带隔板偏心亚半球罩装药射流对钢靶的侵彻模型
4.2.4后级双锥罩射流侵彻深度模型
4.2.5前、后级隔爆效应
4.3同口径成型装药串联匹配设计方法
4.3.1同口径成型装药串联匹配关系
4.3.2前级装药结构设计
4.3.3后级双锥罩结构设计
4.3.4前、后级隔爆设计
4.4实例分析
4.4.1前级装药JPC成型和侵彻实例
4.4.2后级装药双锥罩射流成型和侵彻实例
4.4.3串联聚能装药战斗部隔爆性能实例
4.4.4串联聚能装药战斗部侵彻钢靶实例
第5章多束定向EFP战斗部技术
5.1概述
5.1.1多束定向EFP战斗部的概念
5.1.2多束定向EFP战斗部的研究现状
5.2单级并联多EFP战斗部设计
5.2.1结构设计及计算方法
5.2.2单级4_EFP影响因素的计算
5.2.3单级7_EFP影响因素计算
5.2.4新型组合式MEFP战斗部设计
5.3多级并联多EFP战斗部设计
5.3.1结构设计及计算方法
5.3.2三级4_EFP影响因素的计算
5.3.3三级7_EFP影响因素的计算
5.4实例分析
5.4.1单级并联多EFP战斗部实例分析
5.4.2多级并联多EFP战斗部实例分析