铰接式结构战车——实用才是硬道理

原标题:铰接式结构战车——实用才是硬道理

前不久,“北欧响应2024”演习拉开帷幕,德军山地部队远赴挪威参加演习。从德国官方发布的宣传照片中,两名德军士兵乘坐Bv206S全地形装甲车,在雪地中行进的画面引人注目。这辆Bv206S全地形装甲车,采用双车体铰接式结构,因在冰雪环境中的机动能力和水陆两用的性能,受到许多国家青睐。

其实,铰接式车辆并不是一个新概念。20世纪中后期一些局部战争中,参战各方的作战能力有时会受到恶劣地形和气候的限制,为更好适应战场需要,不少国家开始进行铰接式全地形车的研发工作。其主要特点是转向结构自由度较大、转弯半径相对较小、具有较高的环境适应性,能够在沼泽、山丘、沙漠、雪地等复杂环境中遂行机动作战任务。代表车型包括:新加坡“野马”全地形车、挪威P6-300M全地形车以及芬兰NA系列全地形车等。

近年来,随着战争形态加速演变,铰接式全地形车的发展也呈现出一些新变化。

起初,全地形车的设计主要为了实现更大的载重和更强的运输能力,导致这类车辆的功能较为单一,实际战场运用经常受到限制。因此,全地形车逐步向模块化发展,例如俄罗斯研制的“勇士”全地形铰接式运输车。其通过适当减小载重能力,使该车可携带各种可替换模块,如射击模块、应急救援模块、医疗救助模块等,可根据战场需要进行更换。

科技不断发展,全地形车的“变形”能力也越来越强。在不改动发动机和传动装置的情况下,只要更换车体就可以让它像“变形金刚”一样变换为其他车型。比如,新加坡研制的“野马”全地形车,就是一种多用途铰接式输送车。根据战场需求,以此车型为基础可“变形”为装甲工程车、补给车、救护车、迫击炮运载车等,应用范围更加广泛。

值得一提的是,随着铰链式全地形车辆不断完善,俄罗斯提出一种不同寻常的双车体铰接式坦克新概念。其优点是火力和防护力更强、可通过大量传感器进行态势感知、越野和续航能力较为优异,尤其适合在极地地区使用。不过,缺点同样显而易见,这种双车体结构设计使坦克体积更大,一旦某一节车被击毁,便意味着两节车都失去了作战能力。

虽然优势弊端同样明显,但不能否定铰接式车辆在特殊战场环境下拥有广阔的应用前景。它的发展历史也再一次证明:兵器研发,实用为先。能够更好地满足实战需求,是兵器发展最强劲的源动力。(王翰阳 李炳鹏)

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2.为什么框架结构除个别外不应采用铰接由于建筑使用功能的需要或环境条件限制,在框架结构设计时,有时出现框架柱错位布置,框架梁一端有柱,另一端与其他梁相连的情况,连接处若采用固结,支承梁将会产生较大扭矩,扭曲破坏属脆性破坏,故一般常采用铰接节点,这种情况应尽量避免,其数量宜控制在框架节点总数的5%以内。jvzquC41yy}/lrfpujk:;7hqo1rvp€jp1souc8~c37663::;234tj}rn
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5.使用Abaqus进行带铰接杆系结构的有限元分析需要将三个刚节点处的节点变成铰接点,通过release关键字实现 13,s1,allm:13表示单元编号,s1表示13号单元的左端 添加关键字在创建instance里面完成,这句话表示释放13号单元左端的弯矩,即实现铰接。 3.结果 由三个铰接节点的变形形状可知变形合理。 所得结果和结构力学求解器近似,有一定的误差,可参照平面刚架程序(可jvzquC41iqlbtune0eun1}jejCxuklqgFgzbkuDpqvodgRi?3681;?
6.[转载]ansys结构分析(二)转萧汶一中间铰接的结构,两端固结,均布载荷,作出弯矩图。命令流如下: /prep7 et,1,beam44 et,2,beam44 et,3,beam44 keyopt,1,8,11 keyopt,2,7,11 mp,dens,1,2600 mp,ex,1,3e7 r,1,3,4,5,1,1,0 k,1 k,2,10 k,3,10,8 k,4,5,5 jvzquC41dnuh0|npc0ipo7hp1u5cnxla69;2c?h42363xt8d0jznn
7.钢结构柱脚刚接与铰接20221018010900.docx钢结构柱脚刚接与铰接.docx,第八章 基础设计 房屋建筑设计总体上分为上部结构设计和下部结构设计两大部分,轻型钢结构建筑也不例外,前面几章已介 绍了其上部结构,本章对其下部结构——基础作一些讨论。 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的 30%左右,对于轻jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;7132791@6562713?82276157xjvo
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11.钢结构·技术桁架的节点为什么可以看作铰接?桁架作为一种古老的结构形式,早在古罗马时代就有应用。本文探讨了桁架的起源,从维特鲁威的著作中提及的起重机械到文艺复兴时期的桥梁设计。桁架因其杆件仅受拉压应力而无弯曲的特点,常被简化为铰接节点进行分析。在分析过程中,通过比较弯曲应力与拉压应力的数量级,证明了忽略弯曲是合理的。此外,也提到了在特殊情况下需要考虑二次应力的分析。 桁架是jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa<>:76<938ftvkimg8igvcomu86338::;B<
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13.《装配式混凝土建筑技术标准》解读2.2增加主次梁钢企口铰接连接 装配式混凝土结构中,主次梁连接历来是构件加工和现场施工的难点问题,同时也是控制装配式结构成本和工期的关键节点。 在已有主次梁连接技术的基础上,推荐主次梁连接宜采用铰接。同时补充了工程中已经推广使用的钢企口铰接连接节点构造。 jvzq<84yyy4dglx0qtm/ew4|jz}0;<<20jznn
14.混凝土空心板梁铰缝损伤研究混凝土空心板梁是由浇筑铰缝混凝土铰接而成的桥面结构,因其构造原因易出现损伤,导致铰缝部分或全部失效[1-2],而铰缝损伤会削减板梁的横向传力,甚至形成单板受力[3-5]。 受制于室内试验条件,难以对较大尺寸的混凝土板梁进行结构试验,国内外学者对大跨径混凝土梁进行了缩尺结构试验。文献[6]对20 m的板梁进行了8 jvzquC41yy}/h8830ipo8ucig532;6128771:7763:187xjvor
15.ansys单元详解LINK1单元描述:LINK1单元可用于不同的工程应用中,依具体的应用,该单元可模拟桁架、链杆及弹簧等。该二维杆单元每个节点的自由度只考虑x,y两个方向的线位移,是一种可承受单轴拉压的单元。因为只用于铰接结构,故本单元不能承受弯矩作用。而LINK8单元是这种单元的三维情况jvzquC41yy}/5?5fqey/pny1fqi0h;6837?257mvon