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导弹试验的设计与评估


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导弹试验的设计与评估
  • 书号:9787030287809
    作者:王正明,卢芳云,段晓君 等
  • 外文书名:
  • 装帧:
    开本:B5
  • 页数:684
    字数:835
    语种:
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2010/9/27
  • 所属分类:TJ7 火箭、导弹
  • 定价: ¥128.00元
    售价: ¥102.40元
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本书以导弹试验的设计与评估为主线,结合作者多年从事相关科研工作的体会,从数学方法、导弹精度评估、毁伤效应分析与评估三个方面,系统梳理和研究相关的科学理论、试验设计与评估方法、试验数据的获取渠道与应用途径,力图把试验系统、试验设计、小子样的现场试验、精度评估方法、毁伤效应分析与评估方法五大要素融为一体,提供高效的试验设计与试验评估方法,为导弹研制、定型、采办和作战应用等服务。
本书的读者对象是导弹及相关试验系统的研制单位、鉴定部门、应用单位的工程技术人员和高等学校导弹工程、控制工程、应用数学、工程力学等专业的研究生和高年级本科生。
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目录

  • 前言
    第1篇 数学方法
    第1章 Bayes方法
    1.1 概述
    1.1.1 引论
    1.1.2 Bayes公式
    1.1.3 Bayes方法与经典统计方法的比较
    1.1.4 Bayes学派观点分析
    1.2 先验分布的确定
    1.2.1 确定先验分布的方法分类
    1.2.2 无信息先验分布的确定
    1.2.3 有信息先验分布的确定
    1.3 先验信息可信度的度量
    1.3.1 概述
    1.3.2 基于数据层面的可信度度量
    1.3.3 基于数据物理来源的可信度度量
    1.4 Bayes统计推断
    1.4.1 Bayes估计原理与方法
    1.4.2 正态总体参数的Bayes估计
    1.4.3 Bayes估计的优良性与误差分析
    1.4.4 考虑先验信息可信度的Bayes估计
    1.4.5 Bayes假设检验及决策
    参考文献
    第2章 序贯分析
    2.1 引言
    2.1.1 历史概述
    2.1.2 序贯分析方法的引入
    2.2 序贯概率比检验(SPRT)
    2.2.1 Wald的SPRT方法
    2.2.2 SPRT的优缺点分析
    2.2.3 正态分布和二项分布的参数检验
    2.3 序贯概率比检验的衍生方法
    2.3.1 序贯网图检验法(SMT)
    2.3.2 序贯截尾检验法
    2.3.3 Bayes序贯方法(SPOT)
    2.3.4 多假设SPRT方法
    2.3.5 Bayes序贯网图检验法
    2.4 序贯截尾检验的优化分析
    2.4.1 最优参数的存在性
    2.4.2 截尾SMT分析
    2.4.3 对截尾模式的改进
    2.5 应用案例
    2.5.1 落点精度鉴定的Bayes序贯检验法
    2.5.2 落点精度鉴定的截尾SMT
    参考文献
    第3章 数据建模与回归分析
    3.1 几种典型的数学模型
    3.2 基于函数逼近的数学模型
    3.2.1 多项式表示
    3.2.2 样条函数表示
    3.2.3 稀疏表示
    3.2.4 多元线性逼近
    3.2.5 小结
    3.3 回归分析简介
    3.3.1 引言
    3.3.2 线性模型的参数估计
    3.3.3 假设检验
    3.3.4 自变量选择
    3.3.5 参数的有偏估计
    3.3.6 非线性回归分析简介
    3.3.7 小结
    参考文献
    第4章 试验设计方法
    4.1 概述
    4.1.1 引言
    4.1.2 基本元模型(Metamodels)
    4.1.3 常用的计算机试验设计方法
    4.1.4 模型精度的评价
    4.2 经典的回归设计方法
    4.2.1 试验设计的一般考虑
    4.2.2 回归的正交设计
    4.2.3 均匀设计
    4.2.4 D最优设计
    4.3 考虑因素分布信息的最优设计
    4.3.1 最小期望残差估计(LERE)
    4.3.2 概率密度加权D最优设计
    4.3.3 概率密度加权D最优设计的构造算法
    4.3.4 算例分析
    4.3.5 本节讨论
    4.4 计算机试验的近似建模
    4.4.1 传统Kriging模型
    4.4.2 基于不平稳假设的Kriging模型
    4.4.3 基于区域不规则性的密度函数
    4.4.4 本节讨论
    4.5 计算机试验的序贯设计
    4.5.1 仿真试验的序贯设计
    4.5.2 案例分析
    4.5.3 本节讨论
    4.6 小结
    参考文献
    第5章 毁伤效应数值模拟的数学基础
    5.1 常规战斗部毁伤效应数值模拟
    5.2 连续介质力学的基本方程组
    5.2.1 连续介质的基本概念及运动描述
    5.2.2 基本控制方程组
    5.3 冲击动力学数值模拟
    5.3.1 数值求解方法简介
    5.3.2 非线性动力学有限元法
    5.3.3 SPH方法简介
    参考文献
    第6章 Monte Carlo方法
    6.1 概述
    6.1.1 引言
    6.1.2 基本思想和实现过程
    6.1.3 随机数生成
    6.1.4 Monte Carlo方法的收敛性
    6.2 效率提高技术
    6.2.1 Monte Carlo方法误差的特点
    6.2.2 重要抽样技巧
    6.2.3 序贯Monte Carlo方法
    6.3 应用实例
    6.3.1 落点精度鉴定
    6.3.2 封锁概率计算
    参考文献
    第2篇 导弹精度评估
    第7章 精度评估概述
    7.1 基本概念及研究现状
    7.1.1 武器装备试验与评估
    7.1.2 小子样精度评估的工程背景
    7.1.3 导弹试验精度评估研究现状
    7.2 Bayes方法的应用及先验信息
    7.2.1 试验评估中Bayes方法的应用
    7.2.2 先验信息的类型
    7.3 虚拟靶场
    7.3.1 基本概念
    7.3.2 功能分析
    7.3.3 构架分析
    7.3.4 组成要件
    7.3.5 模型的校核、验证与确认
    7.3.6 用于试验评估的虚拟靶场
    参考文献
    第8章 射前预报
    8.1 发射可靠性评估
    8.1.1 发射可靠性概念
    8.1.2 发射可靠性涉及因素及相关信息收集
    8.1.3 发射可靠性的成败评估模型
    8.1.4 发射可靠性下限确定
    8.1.5 基于混合先验分布的发射可靠性评定
    8.2 飞行可靠性预报
    8.2.1 飞行可靠性相关因素
    8.2.2 飞行可靠性分解与集成
    8.2.3 飞行可靠性预报结果及置信度分析
    8.3 射程预报
    8.3.1 射程预报
    8.3.2 实时射程预报
    8.4 惯性弹头精度预报
    8.4.1 制导工具误差预报
    8.4.2 制导方法误差预报
    8.4.3 再入误差预报
    8.4.4 后效误差预报
    8.5 组合制导精度预报
    8.5.1 组合导航机理
    8.5.2 组合制导各传感器精度源分析
    8.5.3 景象匹配辅助导航系统落点精度预报
    8.5.4 Monte Carlo仿真预报组合制导精度
    8.6 试验样本量的确定
    8.6.1 Bayes方法确定最优固定样本量
    8.6.2 Bayes序贯分析确定试验样本量
    8.6.3 考虑信息可信度的试验样本量确定方法
    8.6.4 基于信息增量的试验样本量确定及例子
    8.6.5 基于攻防对抗的用弹量确定
    参考文献
    第9章 弹道精度分析与精度折合
    9.1 概述
    9.2 弹道跟踪数据
    9.2.1 遥测数据精度分析
    9.2.2 外弹道跟踪数据分析
    9.2.3 遥外数据的比对
    9.3 惯性制导导弹的弹道精度分析
    9.3.1 制导工具误差分析
    9.3.2 制导方法误差分析
    9.3.3 再入误差分析
    9.3.4 后效误差分析
    9.4 落点偏差折合
    9.4.1 制导工具误差折合及可行性条件分析
    9.4.2 制导方法误差折合
    9.4.3 再入误差折合
    9.4.4 后效误差折合
    9.5 组合导航误差分离与折合
    9.5.1 组合导航导弹误差分离
    9.5.2 组合导航导弹误差折合
    9.5.3 案例分析
    参考文献
    第10章 全程精度评估
    10.1 信息度量
    10.1.1 试验数据的信息度量
    10.1.2 模型的信息度量
    10.2 飞行试验全程递归评估
    10.2.1 飞行试验分级及全程成败及精度评估
    10.2.2 基于两类先验和不同特征量的多次递归评估
    10.2.3 小结
    10.3 基于多源信息融合的精度评估
    10.3.1 基于异质信息融合的精度评估
    10.3.2 基于先验融合的Bayes递归精度评估
    10.3.3 基于后验结果融合的精度评估
    10.3.4 分系统及融合精度评估
    10.3.5 小结
    10.4 观测数据频谱特征与故障分析
    10.4.1 故障诊断原则与方法
    10.4.2 基于观测信息的故障分析
    10.5 小结
    参考文献
    第11章 射击面目标精度评定
    11.1 现有制导武器系统精度评定指标分析
    11.1.1 制导武器系统的精度
    11.1.2 圆概率偏差CEP
    11.1.3 制导武器系统命中目标的概率计算
    11.2 制导武器系统射击面目标精度评定指标
    11.2.1 命中区域圆概率偏差(ACEP)
    11.2.2 仿真实例与结果分析
    11.2.3 结论
    11.3 制导武器系统射击面目标瞄准点选取方法
    11.3.1 面目标区域要害指数及命中概率
    11.3.2 面目标瞄准点的选取
    11.3.3 仿真实例与结果分析
    11.4 子母弹射击面目标瞄准点选取方法
    11.4.1 子母弹攻击的面目标区域要害指数分析及命中概率
    11.4.2 子母弹落点模型
    11.4.3 子母弹射击面目标瞄准点的选取
    11.4.4 仿真实例与结果分析
    11.5 小结
    参考文献
    第12章 精度分析与评估软件系统
    12.1 软件系统开发准则
    12.2 精度分析与评估软件系统设计
    12.2.1 系统功能
    12.2.2 系统组成
    12.3 试验信息综合管理子系统
    12.3.1 数据库设计
    12.3.2 数据库系统管理
    12.4 试验预报、分析与评估子系统
    12.4.1 跟踪数据、弹道数据处理与跟踪设备精度分析模块
    12.4.2 发射可靠性与飞行可靠性评估模块
    12.4.3 射程预报
    12.4.4 精度预报模块
    12.4.5 发数预报模块
    12.4.6 制导工具误差分离模块
    12.4.7 误差分析与折合模块
    12.4.8 组合导航误差分离模块
    12.4.9 射程评估模块
    12.4.10 精度评估模块
    12.4.11 可视化结果演示模块
    12.5 软件应用案例
    12.5.1 三维地理信息系统(STK)
    12.5.2 射前预报演示
    12.5.3 精度评估演示
    参考文献
    第3篇 毁伤效应分析与评估
    第13章 常规导弹战斗部毁伤效应
    13.1 引言
    13.2 常规导弹战斗部基本结构组成
    13.2.1 壳体
    13.2.2 装填物
    13.2.3 传爆序列
    13.3 常规导弹战斗部毁伤效应
    13.3.1 爆炸冲击毁伤效应
    13.3.2 侵彻毁伤效应
    13.3.3 侵爆毁伤效应
    13.3.4 子母弹综合毁伤效应
    13.4 典型目标的易损性
    13.4.1 装甲车辆
    13.4.2 飞机
    13.4.3 地面和地下建筑物
    参考文献
    第14章 毁伤效应的试验测量与数值模拟
    14.1 毁伤参数的试验测量
    14.1.1 毁伤参数的分类
    14.1.2 毁伤参数的测量
    14.1.3 本节讨论
    14.2 LS-DYNA程序简介
    14.2.1 概述
    14.2.2 前后处理软件的文件传输关系
    14.2.3 前处理器HyperMesh简介
    14.2.4 后处理软件LS-POST简介
    14.3 爆炸与冲击数值模拟中常用的材料模型
    14.3.1 炸药和空气模型
    14.3.2 金属材料模型
    14.3.3 混凝土材料力学特性
    14.3.4 混凝土的动态本构模型
    14.3.5 混凝土的RHT模型
    14.3.6 混凝土状态方程
    14.3.7 钢筋混凝土算法
    14.4 建筑物内爆炸破坏数值模拟
    14.4.1 爆炸破坏数值模拟方法
    14.4.2 建筑物内爆破坏模式分析
    14.5 战斗部侵彻爆炸一体化数值模拟方法
    14.5.1 炸药对目标的爆炸破坏作用
    14.5.2 炸药在侵彻过程中与弹体的相互作用
    14.5.3 弹丸侵彻钢筋混凝土模拟——侵彻接触算法
    14.5.4 边界条件
    14.5.5 物质填充方法
    14.6 AUTODYN在终点毁伤效应研究中的应用
    14.6.1 AUTODYN程序简介
    14.6.2 AUTODYN计算技术与应用
    参考文献
    第15章 毁伤试验设计
    15.1 概述
    15.1.1 毁伤试验设计的需求分析
    15.1.2 获取经验公式的方法
    15.1.3 毁伤试验设计的基本步骤
    15.2 多源试验的一体化最优设计
    15.2.1 引言
    15.2.2 毁伤效能评估的试验源分析
    15.2.3 毁伤试验差异建模与融合评估
    15.2.4 一体化D最优设计与构造算法
    15.2.5 侵彻弹动静试验一体化设计
    15.2.6 讨论
    15.3 量纲分析及其在试验设计中的应用
    15.3.1 爆炸缩比试验法
    15.3.2 毁伤效应的量纲分析
    15.3.3 缩比试验与原型试验的差异建模
    15.3.4 一体化D_n最优确切设计
    15.3.5 小结
    参考文献
    第16章 毁伤评估方法
    16.1 毁伤评估的内涵
    16.1.1 毁伤评估的定义
    16.1.2 毁伤评估的研究现状
    16.2 典型目标毁伤评估指标体系
    16.2.1 机场跑道毁伤评估指标体系
    16.2.2 建筑物毁伤评估指标体系
    16.2.3 各项战术技术指标与综合毁伤效果之间的定量关系分析
    16.3 不同毁伤形式的量化与毁伤效果折合
    16.3.1 侵彻弹打击机场跑道
    16.3.2 侵爆弹打击典型建筑
    16.4 动、静差异分析、建模与补偿
    16.4.1 动、静差异的因素分析
    16.4.2 差异建模及补偿的参数化建模方法
    16.4.3 动静差异分析的力学方法
    16.5 毁伤评估方法
    16.5.1 毁伤响应函数构造
    16.5.2 综合毁伤评估方法
    16.5.3 各指标的量化评估方法
    16.6 对典型目标的综合毁伤评估
    参考文献
    第17章 导弹毁伤视景仿真与可视化
    17.1 可视化引擎的选择及毁伤场景仿真
    17.1.1 可视化引擎的选择
    17.1.2 地形仿真
    17.1.3 试验结果
    17.2 侵彻子母弹毁伤机场过程三维可视化
    17.2.1 侵彻子母弹对机场毁伤及其三维可视化需求
    17.2.2 三维可视化系统设计
    17.2.3 侵彻弹毁伤一体化仿真系统运行与评估实例
    17.2.4 小结
    17.3 侵爆毁伤半实物仿真可视化系统设计与实现
    17.3.1 侵爆毁伤可视化建模
    17.3.2 侵爆弹毁伤仿真系统运行实例
    17.3.3 小结
    17.4 基于物理引擎的破片毁伤半实物仿真
    17.4.1 需求分析
    17.4.2 仿真引擎(ODE,PhysX,Newton等) 比较、选择
    17.4.3 基于物理引擎的某类破片毁伤评估与半实物仿真系统开发
    17.4.4 小结
    参考文献
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