NASA的轨道碎片计划办公室(ODPO)维护了各种返回的航天器材料,能力和设施,用于原位和实验室测量,这些材料和实验室测量直接支持轨道碎片(OD)环境模型。原位测量值包括对暴露和返回的硬件表面的分析。这些表面是地面雷达和光学传感器敏感性下方的小型微度(MM)和OD(MMOD)通量的被动传感器。各种仪器和技术用于确定所选影响特征的大小和深度,如果可行的话,则使用弹丸材料的组成。对撞击子残基的分析可以使MM和OD在1 mm以下的MM和OD分化,以支持建模OD环境。此外,根据化学分析,可以在低,中,中,高密度撞击器中进一步区分被鉴定为OD的弹丸。除了现场测量外,ODPO还与美国太空太空系统司令部(以前是美国空军空间和导弹系统中心),航空航天公司和佛罗里达州的美国太空太空系统司令部合作,在2014年空军阿诺德工程工程开发复杂的基于实验室的超速影响测试,DEBRISAT。正在分析此影响测试系列的结果数据,以评估碎片的大小/质量,材料/密度,形状和其他感兴趣的参数。使用现代,低地球轨道航天器的模拟轨道破裂更新NASA的分手模型和尺寸估计模型所需的数据。最终,该冲击测试的200,000多个片段将存储在NASA Johnson航天中心,并由ODPO进一步分析。该项目还将使用机器学习技术来推断影响实验中使用的软泡沫中嵌入的片段的物理参数。应用于泡沫面板的X射线图像,这些技术有望最大程度地减少人类在循环过程中的碎片提取和物理表征。将介绍该项目和收集的数据的简要概述。
平民MTBI的最常见原因因年龄而有所不同,包括无意的瀑布,被物体撞到或反对物体,汽车事故和接触运动。5,6虽然服务人员也暴露于这些有害的情况,但在过去的二十年中,最常见的军事MTBI来源是爆炸。3爆炸中的过压波会导致与爆炸有关的MTBI,占服务成员中MTBI的33%。7其他原因包括爆炸产生的弹丸的影响,在爆炸之后将个体推进到对象,由爆炸效应而不是爆炸本身产生的过程。8不论其起源如何,经历一个mtbi几乎使维持随后的mtbis的风险增加了一倍。9这对于恢复很重要,因为恢复持续时间和缺陷的严重程度与持续的mTBI数量成比例地增加。10
塞缪尔的圣经书描述了大卫对巨人的故事。挑战一场战斗以解决结果,以色列人提名戴维面对非利士人的冠军巨人。只与他的员工,吊带和五块石头一起武装,戴维面对戈利亚斯,他是一个穿着装甲的男人的巨人,并用标枪武装。大卫从他的吊带上扔了一块石头,在额头的中心击中了巨人,巨人摔倒在他的脸上,大卫砍下了头 - 因此,胜利是弱者。虽然故事经常被用来教孩子如何克服赔率;对于战士来说,这将表示一场对峙攻击,在该攻击中,在发射器不受伤害时,发射了弹丸。大卫因此拥有一种技术优势,否定了对手的优势。
摘要:防弹衣对于减轻穿透性伤害和挽救士兵生命至关重要。然而,弹道撞击防弹衣会导致背部变形 (BFD),对战场造成致命伤害构成严重威胁。该研究进行有限元建模以评估防弹衣面板的防护性能。数值模拟考虑了各种参数,包括撞击速度和弹丸撞击角度,这些参数用于估计复合材料层压板的残余速度和损伤模式。使用基于有限元分析的 LS-DYNA 代码进行模拟。研究的主要结果揭示了剑麻和玻璃纤维复合材料的弹道行为的重要见解。该研究确定了剑麻和玻璃纤维复合材料之间的具体响应、损伤发展模式和比较分析。研究结果对于开发先进材料以改善弹道防护具有实际意义。
通过电离辐射引起的生物损害在许多应用领域中起主要作用,例如放射疗法和微测定法。geant4-DNA蒙特卡洛轨道结构代码具有模拟辐射通过液态水的通过,其中包含带来早期DNA损伤的物理,物理化学和化学过程。对于质子弹丸,当前模型达到了100 MeV的事件能量。为了涵盖质子放射疗法所涉及的整个能量状态,这项工作提出了一种新模型,将质子电离和液体水的激发延伸至300 meV。使用相对论的平面波近似(RPWBA)对五个电离壳的离子壳和五个激发液水的离子水平进行计算。实施通过官方版本的宣传和范围示例验证,与ICRU90报告中发表的参考证据获得了1%的协议。
fispact-ii用对象式fortran编写,并具有完整的动态内存分配。它已经改善了ODE求解器,途径,不确定性和灵敏度计算的算法。所有这些都可以用于多脉冲辐射计算中,包括频谱从脉冲变为脉冲的情况。它阅读了现代的Endf-Format数据库,以及某些遗产库,例如EAF,目前版本使用了最新的基于TALYS的TERTL评估了核数据库,最新的Gefy Fify Filef产量以及最新的核内核心层次中的高能残留产品数据,并推出核内核心级联和推荐++++++++++/abla copees。以及来自Calendf的概率表数据,以在计算中包括自屏障。这些文库允许包括其他弹丸和核素,并使可能的其他kerma,发射光谱,DPA和APPM诊断。
3) HANDGUN: A weapon designed to be fired by the use of a single hand and with an overall length less than 26 inches, or having a barrel or barrels of a length less than 18 inches in the case of a shotgun or having a barrel of a length less than 16 inches in the case of a rifle ( 1) from which may be fired or ejected one or more solid projectiles by means of a cartridge or shell or by the action of an explosive or the点燃易燃或爆炸性物质;或(2)推动力是弹簧,弹性带,二氧化碳,空气或其他气体或蒸气。4)步枪:带有长凹槽枪管的肩部武器,该枪管在固定的金属弹药筒中使用炸药的能量仅发射一个弹丸(子弹)。5)shot弹枪:带有光滑无聊的枪管的肩部武器,该枪管使用火药或任何其他燃烧的推进剂,并在
反无人机系统 (C-UAS) 技术难以跟上无人机不断演变的威胁。小型无人机系统 (SUAS) 的出现加剧了这种威胁,它们作为一个自主实体(称为集群)共同完成任务。这些设备的小型化,加上其能力的快速增长,提出了一个必须解决的具有挑战性的问题。这项工作探讨了在现有海军陆战队地面防空和火力支援框架内设计反集群间接火力能力。在此过程中,本论文提出了一种新颖的解决方案,即定义炮弹的参数,其效果旨在破坏 SUAS 的行动。这种炮弹将利用作为有效载荷的载货弹丸来瞄准无人机 (UAV) 的电磁频谱漏洞。这种能力很可能对集群威胁有效,并且可以从后方用于支援在炮弹射程内的任何地方受到 SUAS 攻击的部队。
已知块状炸药的微观结构细节(例如颗粒大小、粒间空隙体积和粒内晶体缺陷)对 HMX 基炸药的冲击起爆有显著影响。在事故情况下,通过机械或热损伤进行非冲击起爆的可能性更大。已知微观结构效应也会影响非冲击起爆。因此,微观技术用于探测由此类损伤导致的微观结构变化,以便更好地理解导致起爆的现象,并有朝一日用计算机模型模拟这些现象。在本研究中,HMX 和 PBX 9501 样品在环境压力下通过暴露于火焰进行热损伤。燃烧自持后,样品用加压空气淬火。用偏光显微镜 (PLM) 检查试验后残留物的横截面,用扫描电子显微镜 (SEM) 检查其平面图。将所得结构与机械损坏的 PBX 9501 中的结构进行比较。此外,经弹丸撞击损坏的 PBX 9501 显示出与隔热样品相似的特征。例如,有迹象表明局部相变为 delta 相 HMX。