基于命中概率的舰炮武器系统杀伤区研究
武器命中概率分布密度对水面舰船沉没概率的影响

武器命中概率分布密度对水面舰船沉没概率的影响
曹冬梅;朱忠军;姚熊亮;李刚
【期刊名称】《船舶》
【年(卷),期】2013(024)002
【摘要】为了进一步研究水面舰船遭遇不同武器打击后的毁伤情况,论述武器命中概率分布密度对舰船不沉性的影响,并编制相应的程序进行分析.通过计算可知舰船在不同的概率分布密度下被击中区域的概率情况和击中后的沉没情况,最终给出的数据和结论,可以更好地对舰船的生命力进行评估,并对舰船不沉性情况进行更全面的预测.
【总页数】3页(P21-23)
【作者】曹冬梅;朱忠军;姚熊亮;李刚
【作者单位】哈尔滨工程大学船舶工程学院哈尔滨150001
【正文语种】中文
【中图分类】TJ63;TJ761.14
【相关文献】
1.投放时机和投放位置对航空攻潜武器命中概率的影响 [J], 郑晓庆;杨日杰;赵轩坤
2.基于命中概率的舰炮武器系统杀伤区研究 [J], 闫伟杰
3.立靶密集度指标对舰炮武器系统命中概率的影响 [J], 孙晏涛
4.鱼雷武器最大命中概率计算模型研究 [J], 张弛;李恒;彭佩
5.火炮武器拦截钻地弹有效命中概率计算方法 [J], 王海川;徐国亮
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基于投影寻踪法的舰炮自动机性能指标评价

基于投影寻踪法的舰炮自动机性能指标评价引言舰炮自动机是具有自动装弹和自动瞄准功能的火炮系统,其性能指标的评价对于武器系统的研制和改进具有重要意义。
本文将基于投影寻踪法,对舰炮自动机的性能指标进行评价和分析,旨在为舰炮自动机的研制和改进提供参考。
一、研究背景1. 射击精度舰炮自动机的射击精度是评价其性能指标的重要指标之一。
射击精度可以通过瞄准误差、射击误差、命中概率等指标来评价。
投影寻踪法通过对各种误差的分析和计算,能够客观评价舰炮自动机的射击精度,为改进射击精度提供重要的参考依据。
2. 装弹速度装弹速度是评价舰炮自动机性能指标的另一个重要指标。
装弹速度不仅关系到射击频率,还关系到对敌方目标进行连续打击的能力。
采用投影寻踪法,能够对舰炮自动机的装弹速度进行评价,并根据评价结果进行性能改进。
3. 机械稳定性舰炮自动机的机械稳定性是其性能指标评价的另一个重要方面。
机械稳定性不仅关系到武器系统的寿命,还关系到在恶劣环境下的作战效果。
采用投影寻踪法,可以对舰炮自动机的机械稳定性进行客观评价,为改进机械稳定性提供科学依据。
4. 自动瞄准能力5. 故障率1. 收集数据首先需要收集舰炮自动机的相关数据,包括射击精度、装弹速度、机械稳定性、自动瞄准能力、故障率等性能指标的实测数据。
2. 计算投影指标根据收集的数据,计算各项性能指标的投影值,通过计算得到舰炮自动机各项性能指标的投影值。
3. 评价分析对各项性能指标的投影值进行评价分析,得出舰炮自动机性能指标的综合评价结果。
4. 总结改进根据评价分析结果,总结舰炮自动机性能指标的优缺点,提出改进意见和建议。
近程反导舰炮武器系统命中毁伤机理及仿真评估方法

近程反导舰炮武器系统担负着在舰艇末端( 3 km
以内) 拦截来袭反舰导弹的使命,在反导体系中作为最
1 系统的命中毁伤机理及工程应用
后一道防线,被称为舰艇的“ 守门员” 。 系统依靠不间
1 1 命中机理
断地跟踪目标并计算提前点,在导弹来袭航路的近距
近程反导舰炮武器系统的火控和火力部分主要由
关键词:近程反导舰炮武器系统; 命中机理; 毁伤机理; 仿真评估
中图分类号:TJ391;E924 91 文献标志码:A DOI:10.3969 / j.issn.1673⁃3819.2019.06.012
The Simulation Assessment Method and the Hitting and Killing
坐标系并通过 O t 到 O p 的基线变换,转换到以舰炮位置
O p 为原点,以平行于艏艉线指向舰艏为正的 Y s 轴,平行
于甲板平面且与 Y s 垂直,指向右舷为正的 X s 轴,垂直
于 X s O p Y s 平面,指向天顶方向为正的 Z s 轴组成的甲板
坐标系 O p X s Y s Z s 内,得到从炮位观测目标的现在点不
张 兵(1964—) ,男,研究员。
系统在工程应用时主要有以下步骤:
1) 目标状态数据的坐标变换
跟踪传感器输出以跟踪器位置 O t 为原点的目标斜
舰炮弹药对典型舰船目标毁伤效能研究

舰炮弹药对典型舰船目标毁伤效能研究
陈青华;姜月秋;艾宁;王秋实;梁振刚;王树山
【期刊名称】《舰船科学技术》
【年(卷),期】2022(44)1
【摘要】研究舰炮弹药对典型舰船目标毁伤效能的分析模型及评估方法。
建立典型舰船目标功能易损性模型,通过分析舰炮弹药对舰船的毁伤特性,提出可用于计算的重度和中度毁伤判定标准。
给出舰炮弹药内爆炸对舱室的毁伤概率计算方法,应用Monte-Carlo方法建立毁伤效能计算模型,编写程序并进行实例计算。
结果表明在一定的毁伤等级下,瞄准点设置在中部区域用弹量相对较少,用弹量随落角增大而明显减少,圆概率偏差较大的半穿甲炮弹毁伤舰船所需用弹量偏多,所提出的毁伤效能计算模型具有合理性,可客观、定量评估舰船的毁伤情况,为舰炮弹药对舰船目标的打击方案提供参考。
【总页数】5页(P169-173)
【作者】陈青华;姜月秋;艾宁;王秋实;梁振刚;王树山
【作者单位】沈阳理工大学;中国船舶工业集团公司系统工程研究院;北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TJ83
【相关文献】
1.舰炮弹药对舰船毁伤评估方法
2.典型小口径高炮弹药反导毁伤效能评估
3.制导榴弹对典型舰船的毁伤效能研究
4.鱼雷对舰船目标的毁伤效能仿真研究
5.半穿甲炮弹对小型舰船目标毁伤效能评估研究
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舰炮弹道拟合对岸校射方法研究

舰炮弹道拟合对岸校射方法研究李元生;陈礼国【摘要】目前舰炮武器系统对岸上不可观测目标校射尚未有成熟的方法,为此,在分析舰炮武器系统弹道拟合对岸射击工作原理和影响舰炮武器系统射击精度因素的基础上,提出利用弹道拟合对岸上目标进行校射的新方法,并给出方位和距离偏差量计算公式.分别对使用新方法前后效能进行比较仿真,仿真证明新方法极大地提高了舰炮武器系统命中概率.所提出的方法对于提高舰炮武器作战效能具有较强的理论价值和一定的参考意义.【期刊名称】《火炮发射与控制学报》【年(卷),期】2016(037)004【总页数】5页(P25-28,34)【关键词】舰炮武器系统;弹道拟合;射击校正;射击效能【作者】李元生;陈礼国【作者单位】中国船舶工业系统工程研究院,北京 100094;中国船舶工业系统工程研究院,北京 100094【正文语种】中文【中图分类】TJ412受目标定位误差、舰炮瞄准误差、火控解算原理误差、弹道气象准备误差等影响,舰炮武器系统直接对岸上目标实施效力射,很难取得理想的打击效果,因此,舰炮武器系统对可见目标通常采用观测弹着偏差法,对不可见但可观测目标采用单观、双观或空观的方法实施校射打击[1]。
但舰炮武器系统在对岸打击时,受气象准备、地理条件和战场环境制约,系统可能无法对弹着落点和毁伤情况进行观测,因此,舰炮武器系统对不可观测目标射击时,无法按传统校射方式实施校射。
为了提高舰炮武器系统对岸作战效能,笔者针对舰炮武器系统弹道拟合对岸射击工作原理,提出一种校射方法,以提高舰炮武器系统的射击效能。
舰炮武器系统根据目标位置、己舰位置和弹道气象参数等求取射击诸元,发射弹丸,利用弹丸出炮口的红外脉冲触发测速雷达时刻作为系统弹道拟合启动零时刻[2]。
根据系统射击诸元和测速雷达测量的弹丸初速,利用非标准条件下弹道微分方程解算系统设定的一段上升段外弹道空间位置(x,y,z)[3],与跟踪雷达所测量的该段弹道位置进行比较,推算落点,根据推算落点与目标位置进行比较,得到校射偏差量,利用该偏差量进行校射,一直到满足精度要求为止。
基于最大命中概率的新型舰炮对海射击火控解算技术

收稿日期: 2018-03-20
修回日期: 2018-04-16
作者简介: 吴 威( 1994 —) ,男,河南驻马店人,硕士生,研究方向为
作战指挥系统。
等新型舰炮发射技术和外弹道展开了研究[6 -9],求解 新型舰炮武器射击诸元,是当前亟待解决的问题。
新能源武器 发 射 的 弹 丸 初 速 可 调,对 视 距 内 同 一 目标进行打击,命中概率随弹丸初速的改变,存在着非 线性变化关系,弹丸初速是新型舰炮火控解算必需的 射击诸元要素。本文建立了弹丸外弹道模型,基于射 角逼近法建立解命中方程,进行弹道解算,以命中概率 最大为约束条件,采用二分法求解射击诸元,为新型舰 炮武器火控解算、射表制定提供理论依据。
基于最大命中概率的新型舰炮对海射击火控解算技术
吴 威, 吴 玲, 卢发兴
( 海军工程大学兵器工程学院,武汉 430033)
摘 要: 根据新型舰炮初速可控的特点,提出了一种基于最大命中概率的射击诸元解算方法。初速可控舰炮增加了
弹丸初速作为射击诸元要素。对视距内目标进行打击时,命中概率与弹丸初速之间存在着非线性变化关系。通过建
1 弹丸外弹道模型
弹丸外弹道模型是弹道解算和求解射击诸元的基 础。建立新型舰炮弹丸外弹道模型,采用直角坐标系 OXYZ,O 在发射点,轴线 OX 位于水平面上,方向为弹
第3 期
吴 威等: 基于最大命中概率的新型舰炮对海射击火控解算技术
0 引言
新能源发射技术发展迅速,电磁轨道炮、电热化学 炮等初速可调的新型武器[1]应用前景广阔。弹丸初速 是新型舰炮必须考虑的射击诸元要素,因此,传统舰炮 火控解算技术已经不适用于新型舰炮武器系统。诸元 解算是火控系统 的 核 心 任 务 之 一 ,传 统 舰 炮 求 解 射 击 诸元一般采用射表法、解弹道方程组法[2]; 数值方法解 弹道方程通常采用二分法和落点诸元信息的弹道解算 方法[3 -5],研究较为成熟。目前,国内外对电磁轨道炮
舰炮对岸区域射击最优表尺分配模型研究
舰炮对岸区域射击最优表尺分配模型研究卢发兴;贾正荣;吴威【摘要】舰炮对岸射击问题需要求取表尺梯次差及射击弹丸数量,区域射击方法能够优化求解这些参数.给出舰炮对岸射击毁伤概率模型,引入中间函数通过变分求解最优中间函数,进而提出表尺梯次差求解方法.根据预定毁伤概率要求,构建迭代模型,给出基于预定毁伤概率的射击弹丸数量求解方法.通过数值求解得到典型题设下的表尺梯次差及射击弹丸数量,并与现有方法进行了对比分析.分析结果表明,方法能够给出满足预定毁伤概率要求的舰炮对岸射击方案,与现有方法相比,模型精确性和优化程度更高.同时,在无法确定目标分布特性时,可以假设目标服从均匀分布并进行舰炮对岸射击方案求解,虽然会增加射击弹丸数量消耗,但是可以保证毁伤概率达到预定要求.%With the areal shooting method,the pivotal parameters in naval gunfire support against targets on land(NGSTL)including gunnery table allocation and ammunition amount can be optimized.The kill proba-bility model of NGSTL is presented,by introducing the intermediate function for variation,the optimal interme-diate function is given,and the solving method for gunnery table allocation is established.To meet the predeter-mined kill probability,an iterative model is constructed,and the solving method for ammunition amount is de-duced.Numerical simulation is conducted for the calculation of the gunnery table and ammunition amount under typical conditions and the NGSTL plan is compared with the results of the existing method.Two conclusions are obtained:the NGSTL plan which meets the predetermined kill probability,is further optimized compared with that of the existing method;when target distributioncharacteristic cannot be confirmed,the NGSTL plan can be calculated with the presumption that the targets are uniform distributed,and the plan can meet the predeter-mined kill probability with more ammunition amount cost.【期刊名称】《系统工程与电子技术》【年(卷),期】2018(040)003【总页数】6页(P571-576)【关键词】表尺分配;舰炮对岸射击;变分【作者】卢发兴;贾正荣;吴威【作者单位】海军工程大学电子工程学院,湖北武汉430033;海军工程大学电子工程学院,湖北武汉430033;海军工程大学电子工程学院,湖北武汉430033【正文语种】中文【中图分类】TJ3910 引言舰炮对岸射击作战任务中,岸上目标一般按照一定误差分布于一个范围内[1],为有效覆盖岸上目标,舰炮可以采用同距效力射、距离梯次效力射、方向梯次效力射、面积效力射等。
基于多元风险概率模型的舰炮武器研制进度风险分析
基于多元风险概率模型的舰炮武器研制进度风险分析
田新广;邱志明;段洣毅
【期刊名称】《兵工学报》
【年(卷),期】2008(029)005
【摘要】针对舰炮武器系统研制工程进度的风险分布特征,建立了基于多元风险概率的进度风险分析模型,给出了基于正态分布和指数分布的进度风险估算方法,并结合具体风险因素分析了舰炮武器系统研制进度风险评估的指标和准则,最后给出某型大口径舰炮研制的风险分析实例,验证了文中方法的有效性和可靠性.
【总页数】5页(P521-525)
【作者】田新广;邱志明;段洣毅
【作者单位】海军装备研究院,博士后工作站,北京,100073;北京交通大学,计算技术研究所,北京,100029;海军装备研究院,博士后工作站,北京,100073;北京交通大学,计算技术研究所,北京,100029
【正文语种】中文
【中图分类】TJ391;O211
【相关文献】
1.基于层次评估和熵理论的舰炮武器研制费用风险分析 [J], 田新广;邱志明;段洣毅
2.基于模糊综合评价模型的武器研制技术风险分析 [J], 田新广;邱志明;段洣毅
3.基于模糊综合评价法的某火箭武器研制风险分析 [J], 李合平;王锋;朱宏
4.基于粗集的武器研制风险分析的解释结构模型 [J], 吴晓云;马大为;乔艳玲
5.基于BN-PERT进度风险分析模型的地铁项目进度风险分析 [J], 李潇;胡志根;杨光;宋子达
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舰炮武器系统仿真试验可信性评估方法
舰炮武器系统仿真试验可信性评估方法朱绍强;李相民【摘要】在介绍舰炮武器系统半实物仿真原理及系统组成的基础上,深入探讨了仿真试验结果可信性问题、仿真模型校核、验证与确认(VV&A)的层次、仿真模型评估方法;介绍了基于最大熵谱估计的可信性评估定量分析方法;给出了仿真试验静、动态数据的验证方法以及仿真结果静、动态精度的检验方法;最后,以某型舰炮武器系统定型试验雷达通道数据验证了以上所述方法的有效性,并展望了可信性分析方法的发展方向。
%On the basis of introduction on the composition and principle of Naval gun weapon system hardware-in-the-loop simulation system,the problem of simulation results credibility is explored deeply. The evaluation method for credibility based on maximum entropy spectrum estimation is introduced. The static and dynamic test methods for simulation results are given;the development trend of credibility analysis method is also looked ahead.【期刊名称】《火力与指挥控制》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】6页(P36-40,44)【关键词】舰炮武器系统;仿真试验;可信度;最大熵谱估计【作者】朱绍强;李相民【作者单位】海军航空工程学院,山东烟台 264001; 解放军92941部队,辽宁葫芦岛 125001;海军航空工程学院,山东烟台 264001【正文语种】中文【中图分类】TP391.9随着舰炮武器系统性能的迅速提高,对试验与鉴定不断提出新的更高的要求,仅仅依靠外场试验已经无法适应新型舰炮武器系统的试验需求。
小口径舰炮对空碰炸毁伤的概率计算与分析
小口径舰炮对空碰炸毁伤的概率计算与分析
潘志刚;王学军
【期刊名称】《兵工自动化》
【年(卷),期】2005(24)6
【摘要】舰载小口径舰炮对空碰炸毁伤概率数学模型包括设立相关坐标系、舰炮
武器系统射击误差分析、若干舰炮一次点射的损伤概率计算及全航路损伤概率计算。
计算结果分析基于相应射击目标,即目标特征量、舰炮系统精度、舰炮参数及毁伤
判据,包括火炮发射率与毁伤概率、弹丸初速与毁伤概率、目标速度与毁伤概率等
关系。
【总页数】1页(P49-49)
【关键词】小口径舰炮;毁伤概率;概率计算;舰炮武器系统;炸;射击目标;数学模型;误差分析;计算结果;系统精度
【作者】潘志刚;王学军
【作者单位】海军工程大学兵器工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TJ391;TJ761.13
【相关文献】
1.舰炮对空射击命中概率计算方法与仿真 [J], 占明锋;邢昌风;石章松
2.小口径空炸射击高炮武器系统的点射毁伤概率 [J], 陶德进;王军;朱凯;薄煜明
3.舰炮对空射击无线电近炸引信作用范围定量分析 [J], 沈培华;傅调平
4.舰载小口径舰炮对空碰炸毁伤概率计算与分析 [J], 潘志刚;王学军
5.小口径舰炮的对空碰炸毁伤概率分析 [J], 潘志刚;王学军
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闰伟杰
( 9 2 9 4 1部队 9 4分 队 葫芦岛 1 2 5 0 0 0 )
摘
要
结合舰载弹炮结合武器系统对空 中 目标 的抗击过程 , 分析 了舰炮 与导弹火力交接 、 舰炮射击时机等问题 , 基于
全航路命 中概率 以及舰炮武器系统 自身特点 , 提 出了舰炮杀伤 区的数 学模型 。模 型包 含舰炮武器 系统全航 路命 中概率 、 最 大跟踪 角速度 、 射速 、 装弹数 , 目标 运动速度 以及 最大航路捷径 和高 度等 约束条件 , 可以为射击试验方案制定 、 弹炮结合 武器
1 引言
根 据现 代 战争特 点和 防空需 求 , 舰 载弹炮 结 合 武器 系统 防空 成 为舰 艇 对 空 防御 的重 要 形 式 。在
弹炮结 合武 器系统 的 防空作 战 中 , 目标 进 入 舰空 导
区时 , 常常要 求舰 炮 有效 射 击距 离 D一 或 D~ 的
2 / 3 、 3 / 4与导弹的杀伤 区近界重叠l
Na v y Gu n Ki l l i n g Ar e a Ba s e d o n Hi t Pr o b a b i l i t y
YAN We i j i e
( Un i t 9 4 ,No .9 2 9 4 1 Tr o o p s o f P LA ,Hu l u d a o 1 2 5 0 0 0 )
Vo 1 . 3 4 No . 7
l 3 8
舰 船 电 子 工 程
S h i p El e c t r o n i c E n g i n e e r i n g
总第 2 4 1 期 2 0 1 4 年第 7 期
基 于命 中概 率 的舰 炮 武 器 系统 杀伤 区研 究
炮 的杀伤 远 界 。 由于 舰炮 在 其 有 效 射 击 距 离 上 单
K e y Wo r d s h i t p r o b a b i l i t y ,n a v y g u n,k i l l i n g a r e a ,mo d e l ,s i mu l a t i o n
Cl a s s Nu mb e r E 9 2
系统射击效 能评估提供参考 。为 了形象说明 问题 , 文 章进行 了部分仿真验算 。
关键词
命 中概率 ;舰炮 ; 杀伤 区; 模 型;仿真
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n 1 6 7 2 — 9 7 3 0 . 2 0 1 4 . 0 7 . 0 3 5
o f t a r g e t ,t h e ma x i ma l s h o r t c u t f l i g h t c o u r s e a n d t h e ma x i ma l h e i g h t .I t c a n p r o v i d e r e f e r e n c e f o r e s t a b l i s h i n g t e s t p l a n a n d p o t e n c y e v a l u a t i o n o f s h i p b o r n e g u n a n d mi s s i l e i n t e g r a t i o n s y s t e m. Th e s i mu l a t i o n i s a l s o p r o v i d e d i n t h i s p a p e n