毁伤概率论文_张毅,李青,吴鹏,周弘扬,殷洁

导读:本文包含了毁伤概率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:概率,空域,高炮,作战,破片,未来,水雷。

毁伤概率论文文献综述

张毅,李青,吴鹏,周弘扬,殷洁[1](2019)在《破片式ARM杀伤域分析及单发毁伤概率研究》一文中研究指出通过建立空地反辐射导弹单发毁伤概率计算模型,分析导弹无效杀伤区域,计算出存在系统误差时的单发毁伤概率。实例分析表明,系统误差会降低破片式单发毁伤概率,但随着误差增大,降低速度减小。该结论可以为破片式空地反辐射导弹作战使用和研发提供一定的参考。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年09期)

刘峰,贺锋,卓军,陈万祥[2](2019)在《表面异形体遮弹层对防护工程主体毁伤概率的影响》一文中研究指出有效利用遮弹层以抵抗钻地核弹侵彻与爆炸是地下防护工程防护研究的重要课题。为研究表面异形体遮弹层的抗侵彻能力及对地下防护工程毁伤概率的影响,根据B61-11钻地核弹和由电工陶瓷与RPC球面柱组成的偏航层、RPC为基本层的活性粉末混凝土基表面异形遮弹层的具体参数,分别计算出在700~1 000m/s侵彻速度范围内有无遮弹层2种工况下的侵彻深度及防护工程主体破坏效应参数,并进行比较分析。研究认为,考虑极端情况下,表面异形体遮弹层对地下防护工程主体的毁伤概率减小作用为15. 99%-39. 45%。(本文来源于《防护工程》期刊2019年04期)

石章松,张渝缘,刘健[3](2019)在《基于毁伤概率的未来空域窗最优射击时机》一文中研究指出针对未来空域窗进行瞄准点配置时,需要对目标和射弹的误差进行处理的情况,提出了利用投影对未来空域窗误差进行处理的方法,并基于该方法研究未来空域窗毁伤效能变化规律。同时,依据毁伤概率最大的原则,设计了最优射击时机计算流程。仿真实验结果表明:在一次开火时间范围内,通过该最优流程计算得到的目标毁伤概率最大,由此证明了所提方法的正确性和可行性。(本文来源于《海军工程大学学报》期刊2019年01期)

邵琳,张旭,李博[4](2018)在《水雷垂直上浮攻击目标毁伤概率影响因素研究》一文中研究指出为了在更大深度范围海区有效打击水面目标并提高目标毁伤概率,采用水雷垂直上浮的方式攻击目标。在水雷上浮攻击过程中,上浮引信动作时机、上浮攻击距离和上浮误差角度会对目标毁伤概率造成很大影响。准确掌握这类上浮水雷战术特点并正确分析目标毁伤概率影响因素,对摸清水雷性能底数、评估水雷的目标毁伤概率具有重要意义。通过建立上浮水雷垂直上浮攻击目标模型和目标毁伤概率计算模型,分析上浮引信动作时机、上浮攻击距离和误差角度等主要影响因素对目标毁伤概率的影响。(本文来源于《数字海洋与水下攻防》期刊2018年03期)

刘阳,董文锋,冷毅,黎波涛[5](2018)在《反辐射武器毁伤概率影响因素的仿真与分析》一文中研究指出为了研究WSEIAC定义的反辐射武器作战效能评估问题,对反辐射武器毁伤概率的影响因素进行了研究.首先根据反辐射武器破片杀伤原理,建立了反辐射武器破片毁伤概率计算模型;然后分析了影响反辐射武器破片毁伤概率的因素;最后给出了不可变因素和可变因素对毁伤概率的影响的仿真.仿真结果与理论分析一致.(本文来源于《空军预警学院学报》期刊2018年05期)

王成飞,张渝缘,石章松[6](2018)在《基于统计模拟法的未来空域窗全航路毁伤概率仿真》一文中研究指出针对未来空域窗拦截末端反舰导弹基本需求,以典型反舰导弹航路为例,提出了利用未来空域窗射击体制拦截高超声速反舰导弹基本步骤。同时,利用统计模拟法对未来空域窗拦截反舰导弹的毁伤概率进行仿真模拟,并与集火射击条件下的毁伤概率进行对比。仿真实验表明,未来空域窗射击体制相较于集火射击体制毁伤概率较高,该射击体制具有一定有效性。(本文来源于《指挥控制与仿真》期刊2018年01期)

王海宁,王军,刘序旻,王国芳[7](2018)在《速射高炮对RAM类弹的毁伤概率计算》一文中研究指出根据弹箭外弹道方程生成RAM类弹的实际飞行轨迹,采用UKF滤波算法对采样数据进行处理,采用基于共有分量分解法计算了速射高炮对RAM类弹的毁伤概率,分析了射击误差中相关系数以及武器系统不同火力配置对毁伤概率的影响。分析结果表明:速射高炮对火箭弹的毁伤概率优于对榴弹、迫击炮弹的毁伤概率,适当增加射弹量有利于提高对RAM类弹的毁伤概率。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2018年02期)

孟俊勇,张明梅,沈超[8](2017)在《基于作战环的单目标毁伤概率分析》一文中研究指出针对现代化战争的特点,基于作战环的思想,将整个作战环分成几个不同的环节进行分析,并提出了一种求解武器装备对于单目标毁伤概率的计算方法。该方法考虑了不同环节对于目标毁伤的影响,定量计算了武器装备对敌方目标的毁伤概率,既从宏观层面上考虑了武器装备的涌现性,又从底层分析了影响目标毁伤的参数。最后通过示例分析验证了方法的可行性和有效性。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2017年08期)

吕鸿鹏,骆强,孙卫平,梁超,宋哲[9](2017)在《基于引战配合的弹目交会毁伤概率仿真研究》一文中研究指出针对弹目交会的毁伤概率问题,提出了一种虚拟试验方法,对基于引战配合的弹目交会毁伤概率进行了研究,重点讨论了坐标系及坐标转换、仿真初始位置、Monte Carlo算法产生随机交会弹道等关键技术,设计了弹目交会仿真系统,基于该系统,针对某型反坦克导弹和某典型坦克进行仿真,验证了方法的有效性和正确性;基于该系统仿真的弹目交会计算结果与靶场试验的相似度为85%,所获结果已应用于某型反坦克导弹的引战配合总体技术方案。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2017年06期)

彭峰生,宁玮,梁永永[10](2017)在《高炮对战斗机毁伤概率影响因素灵敏度仿真分析》一文中研究指出为定量分析高炮射击诸元等参数对飞机毁伤概率的影响程度,以高炮到目标的斜距离、高炮射击误差、单发命中弹的毁伤概率等7种基本变量为研究对象,以某高炮在选定的典型射击参数和航路条件下对F16战斗机射击为例,通过编程分别计算出了不同变量条件下的毁伤概率,得出了上述7种变量对毁伤概率的定量影响曲线。计算分析数据表明:前4种与毁伤概率负相关的变量中,高炮到目标的斜距离对毁伤概率的影响最大,后面各项递减;后3种与毁伤概率正相关的变量中,射速对毁伤概率的影响最小,射击的点射时间长度次之,单发命中弹的毁伤概率的影响最大。计算分析得出的有关结论可以为相关工程实践提供参考。(本文来源于《弹箭与制导学报》期刊2017年03期)

毁伤概率论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

有效利用遮弹层以抵抗钻地核弹侵彻与爆炸是地下防护工程防护研究的重要课题。为研究表面异形体遮弹层的抗侵彻能力及对地下防护工程毁伤概率的影响,根据B61-11钻地核弹和由电工陶瓷与RPC球面柱组成的偏航层、RPC为基本层的活性粉末混凝土基表面异形遮弹层的具体参数,分别计算出在700~1 000m/s侵彻速度范围内有无遮弹层2种工况下的侵彻深度及防护工程主体破坏效应参数,并进行比较分析。研究认为,考虑极端情况下,表面异形体遮弹层对地下防护工程主体的毁伤概率减小作用为15. 99%-39. 45%。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

毁伤概率论文参考文献

[1].张毅,李青,吴鹏,周弘扬,殷洁.破片式ARM杀伤域分析及单发毁伤概率研究[J].兵器装备工程学报.2019

[2].刘峰,贺锋,卓军,陈万祥.表面异形体遮弹层对防护工程主体毁伤概率的影响[J].防护工程.2019

[3].石章松,张渝缘,刘健.基于毁伤概率的未来空域窗最优射击时机[J].海军工程大学学报.2019

[4].邵琳,张旭,李博.水雷垂直上浮攻击目标毁伤概率影响因素研究[J].数字海洋与水下攻防.2018

[5].刘阳,董文锋,冷毅,黎波涛.反辐射武器毁伤概率影响因素的仿真与分析[J].空军预警学院学报.2018

[6].王成飞,张渝缘,石章松.基于统计模拟法的未来空域窗全航路毁伤概率仿真[J].指挥控制与仿真.2018

[7].王海宁,王军,刘序旻,王国芳.速射高炮对RAM类弹的毁伤概率计算[J].火力与指挥控制.2018

[8].孟俊勇,张明梅,沈超.基于作战环的单目标毁伤概率分析[J].火力与指挥控制.2017

[9].吕鸿鹏,骆强,孙卫平,梁超,宋哲.基于引战配合的弹目交会毁伤概率仿真研究[J].兵器装备工程学报.2017

[10].彭峰生,宁玮,梁永永.高炮对战斗机毁伤概率影响因素灵敏度仿真分析[J].弹箭与制导学报.2017

论文知识图

局部叁维修正航迹I舰船毁伤概率随舰位均方差的变...舰船毁伤概率随水雷定次的变化...整体毁伤概率随舰船毁伤概率随正面宽度的变化...毁伤概率仿真流程图

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