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电磁曲射炮的仿真研究.pdf

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简介:
本文探讨了电磁曲射炮的设计与仿真技术,通过建立数学模型和计算机模拟,分析了其工作原理、性能参数及优化方案。 2019年电赛H题模拟电磁曲射炮技术报告要求设计并制作一种可调节水平方位及垂直仰角的模拟电磁曲射炮(简称电磁炮),使用电磁力发射弹丸击中环形靶,发射周期不得超过30秒。该系统由直流稳压电源供电,并允许在内部使用容性储能元件。图1和图2展示了电磁炮与环形靶的位置关系示意图。 具体而言,电磁炮放置于定标点处,初始时水平方向上的夹角为0°、垂直仰角亦为0°;而位于地面的环形靶则处于距离定标点200cm至300cm范围内,并且与中心轴线的角度a不超过±30°。

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  • 仿.pdf
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    本文探讨了电磁曲射炮的设计与仿真技术,通过建立数学模型和计算机模拟,分析了其工作原理、性能参数及优化方案。 2019年电赛H题模拟电磁曲射炮技术报告要求设计并制作一种可调节水平方位及垂直仰角的模拟电磁曲射炮(简称电磁炮),使用电磁力发射弹丸击中环形靶,发射周期不得超过30秒。该系统由直流稳压电源供电,并允许在内部使用容性储能元件。图1和图2展示了电磁炮与环形靶的位置关系示意图。 具体而言,电磁炮放置于定标点处,初始时水平方向上的夹角为0°、垂直仰角亦为0°;而位于地面的环形靶则处于距离定标点200cm至300cm范围内,并且与中心轴线的角度a不超过±30°。
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    本文档为《电磁曲射炮仿真研究》的研究论文,深入探讨了电磁曲射炮的工作原理、设计方法及仿真技术,并分析其在军事领域的应用前景。 2019年参加电子设计大赛H题电磁炮项目的论文获得了福建省二等奖。
  • 仿.zip
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    《仿真曲射电磁炮》是一款高度模拟现实物理规则的战略射击游戏,玩家可以体验到电磁炮在不同环境下的曲射技巧和策略规划。 2019年国赛H题涵盖了openmv代码以及电磁炮的整个项目。
  • 基于STM32仿设计.pdf
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    本论文详细介绍了以STM32微控制器为核心,设计和实现的一种仿真电磁曲射炮系统。通过硬件电路搭建与软件编程相结合的方式,实现了对电磁轨道发射装置的有效控制及精准射击模拟。 《基于STM32的模拟电磁曲射炮设计》一文详细介绍了如何利用STM32微控制器来实现一个模拟电磁曲射炮的设计方案。该论文涵盖了硬件电路设计、软件编程以及系统调试等多个方面,为读者提供了一个完整的项目开发案例。通过这一设计,可以深入理解嵌入式系统的应用及其在特定领域的创新实践价值。
  • 基于STM32仿设计
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    本项目旨在设计一款基于STM32微控制器的仿真电磁曲射炮,通过精确控制电磁力实现模拟发射效果,适用于军事模型与科技教育领域。 本设计实现了手动设置发射参数与自动搜寻目标射击两种模式自由切换的电磁曲射炮模拟器。该系统采用STM32F407单片机作为主控,主要包括主控制模块、按键输入模块、电磁炮发射单元、电容充放电电路以及电源供应部分等组件。设计成功实现了电磁炮的有效发射,并可通过按键设置预设距离和角度;实际测试中,从电磁炮发射至目标位置的误差不超过20厘米,在200到300厘米的距离范围内进行了验证。此外,该系统还具备在指定时间和距离内自动搜寻并击中标靶的功能。
  • 模拟(H题)
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    《电磁曲射炮的模拟》一文通过建立数学模型和物理仿真,探讨了电磁曲射炮的设计原理及优化方法,为未来武器系统的发展提供理论依据。 设计并制作一个模拟电磁曲射炮(以下简称电磁炮),该设备的炮管可以在水平方位及垂直仰角方向上进行调节,并利用电磁力将弹丸发射出去以击中目标环形靶。要求每次发射周期不得超过30秒,且整个系统由直流稳压电源供电,允许使用容性储能元件。
  • 仿
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    《电磁炮仿真器》是一款模拟操作电磁轨道炮的游戏或训练软件,旨在让玩家体验电磁炮的设计、制造及发射过程。通过高度还原的真实环境和物理引擎,用户可以深入了解电磁武器的工作原理,并在虚拟环境中进行战术应用和实验研究。适合军事爱好者和技术发烧友探索和学习。 这是一款极为方便的电磁炮迷你工具(适用于Windows 7版本)。
  • STM32代码-模拟.zip
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    本资源包含基于STM32微控制器实现的模拟电磁曲射炮控制系统的源代码。内容涉及硬件接口、电源管理及发射逻辑等模块设计。 在电子设计作品中,前四问可以达到预期目标,但由于电磁炮的充电时间过长,第五问的需求无法满足。需要改进电磁炮的设计以缩短充能时间。
  • 基于STM32模拟设计(1).pdf
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    本论文介绍了基于STM32微控制器设计的一种模拟电磁曲射炮系统。该系统通过精确控制电磁力实现弹丸的发射与轨迹调整,展现了在现代军事模拟训练中的应用潜力。 基于STM32的模拟电磁曲射炮设计 本段落档详细介绍了利用STM32微控制器开发的一种模拟电磁曲射炮的设计方案。通过结合先进的电子技术和机械结构创新,该设计方案旨在实现高效、精确的弹道发射能力,并展示了在现代军事和民用领域的潜在应用价值。 文档中包含了详细的硬件电路图、软件编程流程以及实验测试结果分析等内容,为读者提供了全面的技术参考与实践指导。此外,还探讨了电磁曲射炮技术的发展趋势及其面临的挑战,旨在促进相关领域内的技术创新与发展。
  • Maxwell仿实例-23页.pdf
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    本PDF文档深入探讨了利用Maxwell软件进行电磁炮仿真的方法与技巧,包含设计原理、模拟过程及结果分析等内容,共23页。 Maxwell软件是由ANSYS公司开发的一款专业的电磁仿真工具,在电磁场模拟、电磁兼容性分析以及电磁干扰评估等领域有着广泛应用。本段落档旨在指导用户如何运用该软件对电磁炮进行建模仿真,涵盖了模型构建、材料指定、激励源配置及边界条件设定等核心步骤。 在Maxwell中创建3D模型有两种主要方式:一是利用内置的基本几何体(如立方体和圆柱)来建立简单的结构;二是通过SolidWorks这样的专业三维设计软件生成复杂形状的实体,并将其以STEP格式文件的形式导入到Maxwell,方法是选择Model—Import选项并定位至相应的STEP文档进行加载。 每一种被模拟的对象都需要分配适当的材料属性。此操作可以通过在模型树中选定对应组件或直接点击图形界面中的几何体来完成,随后通过右键菜单的Assign Material命令打开材质选取对话框,并从中挑选合适的材料类型或者创建新的定制化选项(例如将导线定义为铜材、磁芯设定为铁氧体等)。 为了给电磁炮模型添加工作激励信号源,需要先建立三个主要绕组——A、B和C。这涉及创建各线圈的横截面视图:选择目标线圈—右击—Edit中的Surface选项,并通过Section命令定义一个平面来切割出所需的剖切图形;确认无误后可删除多余的表面部分,最后在Assign Excitation下设置导体数量为1、并指定激励方向(Swap Direction)。 边界条件的设定对于准确模拟至关重要。选择仿真区域内的任意位置右键点击,通过Select Face功能选取包围所有实体的一个完整圆柱面;然后使用Assign Boundary命令分配适当的边界类型——如Zero Tangential H Field用于外部边缘以消除外场影响、Insolating则适用于内部绝缘处理以及Symmetry规则应用于对称结构。通常情况下,最外围采用零磁通条件而内部分隔处应用绝缘或镜像约束。 综上所述,本段落档全面介绍了使用Maxwell软件进行电磁炮仿真所需的各项基础操作和技巧,包括模型创建、材料属性定义、激励源配置及边界设置等内容,旨在帮助用户更高效地开展相关研究工作。