0 緒論
0.1 火藥裝藥概述
0.2 火藥裝藥的組成及各裝藥元件的作用
0.3 裝藥設計的任務和對裝藥的要求
0.4 火藥裝藥的基本類型
第1章 火炮火藥裝藥設計的理論基礎
1.1 火炮內彈道模型與火炮火藥裝藥設計
1.2 火炮裝藥的點火和燃燒過程
1.3 火藥燃氣對炮膛的熱傳導
1.4 火藥燃氣對炮膛的燒蝕
1.5 發(fā)射時的有害現(xiàn)象
1.6 火炮發(fā)射藥裝藥彈道設計方案的評價
1.7 火炮火藥裝藥技術發(fā)展方向概述
第2章 火藥氣體的組成和熱力學性質
2.1 火藥氣體的狀態(tài)方程
2.2 火藥能量性質的簡單計算方法
2.3 火藥氣體組成的理論計算
2.4 火藥燃氣的熱力學函數(shù)
2.5 炮口煙
2.6 計算實例
2.7 發(fā)射藥的熱力學性質與BLAKE編碼
第3章 火藥裝藥與彈道性能
3.1 火藥力
3.2 裝藥量
3.3 火藥的爆溫與膛內火藥氣體溫度
3.4 火藥的爆熱和潛能
3.5 火藥密度
3.6 藥型和火藥壓力全沖量
3.7 余容
第4章 火炮裝藥的彈道設計
4.1 裝藥設計步驟
4.2 火炮膛內p-z(l)和v-t(l)曲線
4.3 火藥裝藥彈道設計模型
4.4 彈道設計計算
4.5 發(fā)射藥單體形狀和尺寸的選擇
第5章 火炮火藥裝藥的結構設計
5.1 火炮火藥裝藥結構
5.2 裝藥結構與火炮性能
5.3 火藥裝藥中的點火系統(tǒng)
5.4 火炮火藥裝藥附加元件
第6章 發(fā)射藥裝藥技術的進展
6.1 漸增性燃燒的裝藥
6.2 密實裝藥
6.3 開槽管狀藥
6.4 形成平臺壓力的裝藥結構
6.5 低溫感裝藥技術
6.6 隨行裝藥
6.7 模塊裝藥
6.8 特高燃速裝藥
6.9 裝藥的點火技術
6.10 液體發(fā)射藥裝藥
6.11 電能與化學能結合的發(fā)射技術
第7章 遠程發(fā)射裝藥技術
7.1 提高火炮初速
7.2 優(yōu)化底排裝置
7.3 火箭增程與VLAP遠程彈
7.4 固體燃料沖壓發(fā)動機裝藥
7.5 減小彈道系數(shù),提高射程
7.6 增加射程技術的特點
7.7 超遠程發(fā)射裝藥
7.8 幾項增程技術的基礎與進展
第8章 發(fā)射裝藥的模擬檢測技術
8.1 裝藥特征的數(shù)值模擬
8.2 用于模擬裝藥燃燒性能的密閉爆發(fā)器試驗
8.3 測定裝藥燃速的定容、恒壓密閉爆發(fā)器試驗
8.4 模擬火炮壽命的燒蝕性能實驗
8.5 快速降壓的燃燒中止實驗
8.6 混合裝藥的密閉爆發(fā)器實驗
8.7 模擬裝藥內彈道性能實驗
參考文獻