全書共15章。前14章分別對應(yīng)教材《彈道與軌道基礎(chǔ)》(第3版)中的14個重點章節(jié),即力學(xué)基礎(chǔ),空間直角坐標系統(tǒng)及其轉(zhuǎn)換,天球坐標系,時間系統(tǒng),地球及其引力,推力、控制力與控制力矩,空氣動力與空氣動力矩,飛行器的主動段運動,二體運動,飛行器自由段彈道特性,飛行器的軌道運動及其特性,軌道攝動,軌道機動,飛行器的返回與再入運
本書系統(tǒng)梳理當前主流的數(shù)據(jù)分析挖掘方法,并以電子信息裝備試驗簡稱“裝備試驗”)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)為研究對象,結(jié)合作者多年來在電子信息裝備試驗分析挖掘領(lǐng)域的實踐經(jīng)驗和科研成果,以裝備試驗業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點,研究數(shù)據(jù)分析挖掘算法在裝備試驗中的應(yīng)用。本書為裝備試驗數(shù)據(jù)分析挖掘提供新的思路、方法,為試驗設(shè)計、效能評估提供參考。
本書為工信部“十四五”規(guī)劃教材,通用質(zhì)量特性反映了不同武器裝備的共性特性,描述了裝備保持規(guī)定的功能和性能與時間特性有關(guān)的能力,包括裝備的可靠性、維修性、保障性、安全性、測試性和環(huán)境適應(yīng)性等。該書全面論述了武器裝備的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等設(shè)計和分析方法,并結(jié)合實例予以說明。
本書內(nèi)容包括火炮外彈道學(xué)和內(nèi)彈道學(xué)兩大部分。外彈道學(xué)部分詳細介紹了質(zhì)點彈道的基本方程及其解法、彈丸飛行穩(wěn)定性的基本理論、彈丸一般運動微分方程組及運動穩(wěn)定性分析的基本概念、彈丸的外彈道特性及散布和射擊誤差分析,同時,簡要介紹了射表及其編擬方法,以及外彈道設(shè)計。內(nèi)彈道學(xué)部分主要闡述經(jīng)典內(nèi)彈道學(xué)的基本概念、火藥的燃燒規(guī)律、彈
本書分析了裝備體系試驗的軍事需求和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,界定了裝備體系試驗的基本概念,總結(jié)了裝備體系試驗的特點與要求,闡述了裝備體系試驗原理與方法、組織實施與技術(shù)問題等基本理論和應(yīng)用理論,探索了裝備體系試驗的設(shè)計基礎(chǔ)、評估指標體系設(shè)計、想定設(shè)計、科目設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、仿真系統(tǒng)設(shè)計,以及裝備體系試驗評估基礎(chǔ)、裝備作戰(zhàn)效能試驗評估
本書研究裝備研制試驗、裝備鑒定試驗、裝備作戰(zhàn)試驗等裝備試驗的科學(xué)方法。本書從數(shù)學(xué)建模與數(shù)據(jù)分析的脈絡(luò),梳理裝備試驗的社會科學(xué)方法、自然科學(xué)方法和工程科學(xué)方法,力圖從數(shù)據(jù)和模型兩個方面,結(jié)合作者的研究工作和體會,對裝備試驗的部分科學(xué)方法進行一些歸納、凝練和總結(jié)。本書不僅介紹每種方法的具體實現(xiàn)過程,還特別注意不同方法在理論
本書針對武器裝備中典型機械類產(chǎn)品,以可靠性定量化設(shè)計分析為核心目標,給出基于失效模式物理表征模型的可靠性實施途徑,并提供了機械系統(tǒng)功能失效可靠性工程應(yīng)用實例。全書圍繞機械系統(tǒng)可靠性量化分析、設(shè)計及應(yīng)用案例展開論述,主要內(nèi)容涵蓋機械系統(tǒng)可靠性指標分配、可靠性模型及隨機因素辨識方法、復(fù)雜機構(gòu)功能失效模式及其可靠性建模方法、
為系統(tǒng)構(gòu)建試驗鑒定基礎(chǔ)理論方法技術(shù)框架與知識體系,針對試驗鑒定統(tǒng)籌規(guī)劃、優(yōu)化設(shè)計、數(shù)據(jù)采集、評估分析等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以試驗鑒定工程技術(shù)為主線,介紹了相關(guān)基礎(chǔ)理論、方法論、方法與技術(shù),通過理論聯(lián)系實踐,探討分析了試驗鑒定多視圖認識論、試驗鑒定概念模型、試驗需求建模、試驗驅(qū)動、試裝體驗效果、粒度法則、統(tǒng)籌矩陣、指標價值評估、試
本書為國家出版基金項目,已通過作者單位保密審查,不存在意識形態(tài)問題。本書以MEMS微系統(tǒng)在軍事國防領(lǐng)域應(yīng)用為重點,結(jié)合的智能彈藥、戰(zhàn)場能源采集、爆炸物檢測等新興前沿軍事科技,對廣義微傳感系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)進行了全面系統(tǒng)介紹,包括微傳感技術(shù)、微執(zhí)行技術(shù)、微能源技術(shù)、微系統(tǒng)加工技術(shù)、MEMS引信技術(shù)與安全系統(tǒng)技術(shù)等。
測試性是裝備通用質(zhì)量特性的重要內(nèi)容,隨著武器裝備向信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向的快速發(fā)展,在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)逐漸成熟應(yīng)用的背景下,裝備在執(zhí)行任務(wù)時的自我感知、自主可控能力不斷增強,裝備狀態(tài)的自我感知、自主維修訣策甚至自修復(fù)能力對裝備的測試性提出了更高的要求,傳統(tǒng)測試性概念和內(nèi)涵與裝備的發(fā)展已不相適應(yīng)。本書著眼