
兵工学报 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (10): 250200-.doi: 10.12382/bgxb.2025.0200
收稿日期:2025-03-21
上线日期:2025-11-05
通讯作者:
WANG Yunlong, ZHAO Zhengyuan, WU Zhilin*(
), LI Zhongxin**(
)
Received:2025-03-21
Online:2025-11-05
摘要: 为提升轻型遥控武器站的精确打击能力与环境适应性,需要对发射载荷作用下武器站的力学特性及射击扰动进行研究,选取某小口径突击步枪为研究对象,在与之匹配的轻型遥控武器站结构基础上,借助ADAMS-Simulink联合仿真,构建了系统的刚柔耦合发射动力学模型,并就单、连发两种工况下系统的射击过程进行了仿真分析;此外,基于仿真结果对遥控武器站装夹模块进行了优化,在武器与装夹结构之间引入了缓冲器,并对优化前后的系统进行了实弹试验验证。结果表明:在单发射击工况下,枪弹发射至电机首次冲击力矩峰值的响应时间在35ms内,且方向电机受冲击更为显著,峰值达182.98N·m; 在连发射击中,残余能量与新一发冲击载荷耦合使电机力矩振荡幅值突增约50%;此外武器自身的射频不稳定性也对射击扰动产生影响。仿真结果与实弹试验结果吻合较好,验证了刚柔耦合发射动力学模型建模的准确性。通过引入缓冲器,可显著降低电机所受冲击力矩和射击扰动,五发连发下的百米半数散布圆半径降低45.8%,显著提升了射击密集度与系统射击精度。
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图3 轻型遥控武器站的刚柔耦合动力学建模与解算步骤示意图
Fig.3 Schematic diagram of rigid flexible coupling dynamic modeling and solution steps for light remote-controlled weapon station
图16 连发射击工况下遥控武器站对100m处目标的打击效果示意图
Fig.16 Schematic diagram of the impact effect of a remote-controlled weapon station on a target at 100m under continuous shooting conditions
图18 添加缓冲器后连发射击工况下遥控武器站对100m处目标的打击效果示意图
Fig.18 Schematic diagram of the impact effect of a remote-controlled weapon station on a target at 100m under continuous shooting conditions after adding a buffer
| 组数 | 刚性连接 | 柔性连接 | 组数 | 刚性连接 | 柔性连接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476.67 | 216.47 | 7 | 645.24 | 320.10 |
| 2 | 441.41 | 170.07 | 8 | 471.07 | 338.00 |
| 3 | 301.98 | 256.86 | 9 | 381.78 | 163.37 |
| 4 | 465.65 | 228.91 | 10 | 448.87 | 301.99 |
| 5 | 659.59 | 265.24 | 均值 | 458.14 | 248.12 |
| 6 | 289.13 | 220.21 |
表1 射击试验R50统计结果
Table 1 Statistical results of shooting test mm
| 组数 | 刚性连接 | 柔性连接 | 组数 | 刚性连接 | 柔性连接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476.67 | 216.47 | 7 | 645.24 | 320.10 |
| 2 | 441.41 | 170.07 | 8 | 471.07 | 338.00 |
| 3 | 301.98 | 256.86 | 9 | 381.78 | 163.37 |
| 4 | 465.65 | 228.91 | 10 | 448.87 | 301.99 |
| 5 | 659.59 | 265.24 | 均值 | 458.14 | 248.12 |
| 6 | 289.13 | 220.21 |
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