1. 本军事手册经美国陆军导弹司令部批准使用,可供国防部所有部门和机构使用。 2. 有益的评论(建议、补充、删除)和任何可能有助于改进本文档的相关数据应发送至:美国陆军导弹司令部指挥官,收件人:AMSMI- RD-SE-TD-ST Redstone Arsenal,AL 35809,请使用本文档末尾的自备标准化文档改进提案(DD 表格 1426)或通过信函发送。 3. 本手册是在美国陆军物资司令部工程设计手册计划的赞助下开发的,该计划由美国陆军管理工程学院指导。三角研究研究所是本手册编写的主要承包商,编写合同编号为 DAAG34-73-C-0051。
1. 本军事手册经美国陆军导弹司令部批准使用,可供国防部所有部门和机构使用。 2. 有益的评论(建议、补充、删除)和任何可能有助于改进本文档的相关数据应发送至:美国陆军导弹司令部指挥官,收件人:AMSMI- RD-SE-TD-ST Redstone Arsenal,AL 35809,请使用本文档末尾的自备标准化文档改进提案(DD 表格 1426)或通过信函发送。 3. 本手册是在美国陆军物资司令部工程设计手册计划的赞助下开发的,该计划由美国陆军管理工程学院指导。三角研究研究所是本手册编写的主要承包商,编写合同编号为 DAAG34-73-C-0051。
1. 本军事手册经美国陆军部陆军导弹司令部批准使用,并可供国防部所有部门和机构使用。 2. 有益的评论(建议、补充、删除)和任何可能有助于改进本文档的相关数据应发送至:美国陆军导弹司令部指挥官,收件人:AMSMI- RD-SE-TD-ST Redstone Arsenal,AL 35809,使用本文档末尾的自备标准化文件改进提案(DD 表格 1426)或通过信函发送。 3. 本手册是在美国陆军物资司令部工程设计手册项目的赞助下开发的,该项目由美国陆军管理工程学院指导。三角研究研究所是本手册编写的主要承包商,编写合同编号为 DAAG34-73-C-0051。
1. 本军事手册经美国陆军导弹司令部批准使用,可供国防部所有部门和机构使用。 2. 有益的评论(建议、补充、删除)和任何可能有助于改进本文档的相关数据应发送至:美国陆军导弹司令部指挥官,收件人:AMSMI- RD-SE-TD-ST Redstone Arsenal,AL 35809,请使用本文档末尾的自备标准化文档改进提案(DD 表格 1426)或通过信函发送。 3. 本手册是在美国陆军物资司令部工程设计手册计划的赞助下开发的,该计划由美国陆军管理工程学院指导。三角研究研究所是本手册编写的主要承包商,编写合同编号为 DAAG34-73-C-0051。
1. 本军事手册经美国陆军导弹司令部批准使用,可供国防部所有部门和机构使用。 2. 有益的评论(建议、补充、删除)和任何可能有助于改进本文档的相关数据应发送至:美国陆军导弹司令部指挥官,收件人:AMSMI- RD-SE-TD-ST Redstone Arsenal,AL 35809,请使用本文档末尾的自备标准化文档改进提案(DD 表格 1426)或通过信函发送。 3. 本手册是在美国陆军物资司令部工程设计手册计划的赞助下开发的,该计划由美国陆军管理工程学院指导。三角研究研究所是本手册编写的主要承包商,编写合同编号为 DAAG34-73-C-0051。
欢迎海军水面作战中心 Crane 分部的 Don Schulte 先生召集/欢迎国防弹药中心 James Wheeler 主旨介绍 Crane 陆军弹药活动主旨演讲联合弹药司令部 CG James Rogers 准将(受邀)不断变化的监管兴趣团队的材料 OSD Shannon Cunniff 女士向业界进行高级规划简报会 LTC Brian Raftery,非军事化产品经理 ICAP 更新 El Dorado Engineering Inc. 的 Ralph Hayes 先生 JMC 非军事化执行更新 Lou Ligeno 先生联合弹药司令部 JOCG/NDIA JOHN L. BYRD, JR. 弹药非军事化卓越纪念奖由 JMC 的 BG James Rogers;JOCG 非军事化/处置小组主席 James Wheeler 先生颁发; MG Barry Bates(退役),NDIA 陆军导弹非军事化计划 Larry Gunter 先生,美国陆军航空兵和导弹司令部
美国陆军南方司令部军事交通管理和终端服务主管,美国军事学院 指挥官: 美国陆军指挥和参谋学院 美国陆军战争学院 美国陆军副官学校 美国陆军防空学校 美国陆军装甲学校 美国陆军炮兵和导弹学校 美国陆军航空学校 美国陆军牧师学校 美国陆军化学学校 美国陆军民政学校 美国陆军战斗监视学校 美国陆军工程学校 美国陆军财务学校 美国陆军步兵学校 美国陆军情报学校 美国陆军军法署学校 美国陆军管理学校 美国陆军医疗战地勤务学校 美国陆军约翰·肯尼迪军事援助中心 美国陆军宪兵学校 美国陆军导弹和弹药学校 美国陆军军械学校 美国陆军初级直升机学校 美国陆军军需学校 美国陆军安全局学校 美国陆军信号学校 美国陆军东南信号学校 美国陆军运输学校 美国女子陆军军团学校 1
格雷博士曾担任多个职位为国防部做出了重大贡献,包括:USASAC 执行主任;美国陆军航空兵和导弹司令部代理副司令;美国陆军测试、测量和诊断设备活动执行主任;阿拉巴马州红石兵工厂陆军物资司令部总部战略整合(G5)副 G-3/4;华盛顿特区陆军部 G-3 总部副参谋长办公室生物识别身份管理局局长兼国防部生物识别局执行经理;华盛顿特区陆军助理部长(采购、后勤和技术)未来部队整合办公室主任;弗吉尼亚州维也纳未来作战系统技术项目经理(CSL);弗吉尼亚州阿灵顿国防高级研究计划局未来作战系统技术副项目经理;弗吉尼亚州贝尔沃堡美国陆军采购支援中心项目执行办公室反间谍和人力情报管理系统产品经理(CSL);弗吉尼亚州五角大楼美国陆军采购支援中心国防部实弹办公室测试行动官;阿拉巴马州亨茨维尔美国采购支援中心中型扩展防空系统产品办公室助理产品经理;红石兵工厂美国陆军导弹司令部 (MICOM) 导弹研究发展与工程中心主任技术助理;红石兵工厂软件工程局 MICOM 导弹研究发展与工程中心软件工程无人驾驶车辆组和目标项目首席工程师;佛罗里达州巴拿马城美国海军海军海上系统司令部海军沿海系统中心水面舰艇鱼雷防御和水下对抗评估项目计算机科学家;弗吉尼亚州达尔格伦海军海上系统司令部海军水面作战中心宙斯盾计划数学家。
2 低层防空反导(AMD)SEN ...................................................................... 0 0 0 0 3 M-SHORAD——采购 .............................................................................................. 0 69,091 0 69,091 4 MSE 导弹 ...................................................................................................... 230 963,060 230 963,060 5 工业防范陆军导弹 ............................................................................. 0 0 0 150,000 0 150,000 JPAC 供应商基础投资 ............................................................................. [0 ] [50,000 ] 弹药供应商基础计划 (MCEIP) [SRM、滚珠轴承、PCB 等] ...... [0 ] [100,000 ] 6 精确打击导弹 (PRSM) ............................................................................. 230 482,536 70 264,000 300 746,536 F25 PrSM Inc 产量增加 1 (+70) — 陆军 UFR ........................................ [70 ] [114,000 ] PrSM 产能扩大至 550 枚/年 ............................................................................. [0 ] [150,000 ] 7 精确打击导弹 (PRSM) ............................................................................. 0 10,030 0 10,030 8 间接火力防护能力 INC 2–I .................................................... 0 657,581 0 657,581 9 中程能力 (MRC) ............................................................................. 0 233,037 0 233,037 10 对抗小型无人机空中系统拦截 ................................................ 0 117,424 0 84,800 0 202,224 陆军 cUAS 拦截器——陆军 UFR ........................................................................ [0 ] [84,800 ] 空对地导弹系统 11 地狱火系统概要 ............................................................................................. 0 0 0 0 12 联合空对地 MSLS (JAGM) ............................................................................. 23 47,582 460 115,000 483 162,582 JAGM 产量增加 (+460) ............................................................................. [460 ] [115,000 ] 13 远程高超音速武器 ............................................................................................. 0 744,178 0 744,178反坦克/突击导弹系统 14 标枪(AAWS-M)系统概要 ...................................................................................... 930 326,120 930 326,120 15 拖2系统概要 ...................................................................................................... 557 121,448 557 121,448 16 制导多管火箭炮(GMLRS) ............................................................................. 0 1,168,264 0 1,168,264 17 制导多管火箭炮(GMLRS) ............................................................................. 0 51,511 0 51,511 18 多管火箭炮缩程练习火箭(RRPR) ............................................................. 2,508 30,230 2,508 30,230 19 高机动性火炮火箭系统(HIMARS ........................................... 10 79,387 10 79,387 20 陆军战术 MSL 系统(ATACMS)—系统总数 .................................................... 0 3,280 0 3,280 21 致命微型空中导弹系统(LMAMS) ...................................................... 0 0 0 0 22 低空无人机系统系列 .................................................................... 0 120,599 0 71,000 0 191,599 致命无人系统(LUS)/低空跟踪与打击条例(LASSO)—陆军 UFR ........................................................................................... [0 ] [10,000 ] SB600 产量增加 ............................................................................................. [0 ] [61,000 ]
第七届复合材料疲劳与断裂研讨会于 1997 年 5 月 7—8 日在密苏里州圣路易斯举行。此次研讨会由 ASTM 复合材料委员会 D-30 和 ASTM 疲劳与断裂委员会 E-8 主办。研讨会的主要目的是为复合材料疲劳与断裂新进展提供一个展示和讨论的平台。特别要求提交描述复合材料技术以下领域实验和分析研究的论文:失效机理、无损评估、环境影响、预测方法、测试方法开发和影响。五个分会场共计展示 21 篇论文。会议由 NASA 兰利研究中心的 AT Nettles 和 MK Cvitkovich、Alient Tech Systems 的 D. Cohen、美国陆军导弹司令部的 JE Patterson、阿拉巴马大学亨茨维尔分校的 MD Lansing、南伊利诺伊大学卡本代尔分校的 T. Chu 和 MERL 的 RH Martin 主持。在研讨会期间,TK O'Brien 被授予 Wayne Stinchcomb 纪念奖。根据研讨会期间的演讲评估结果,MK Cvitkovich 被授予研讨会最佳论文演讲奖。复合材料用于许多商业、军事和航空航天结构。这些应用大多涉及循环载荷、异物冲击或热机械载荷。优化这些结构的设计需要全面表征复合材料对各种载荷情景的响应。经济有效的表征涉及分离特定感兴趣现象的测试方法和可以将测试方法结果与实际结构行为相关联的模型的组合。本卷中的论文讨论了复合材料疲劳和断裂行为的许多重要方面。本卷中的论文分为疲劳和断裂、环境考虑、影响和展望部分。这些论文包括关于聚合物、金属和陶瓷基复合材料的论文。疲劳和断裂部分包含与微观结构效应、损伤、预测工具和测试方法开发有关的论文。环境考虑部分重点关注温度和其他环境因素对复合结构长期耐久性的影响。冲击部分论文讨论了冲击响应、损伤形成以及使用 NDE 技术作为预测工具。最后,展望部分提供了复合材料的艺术视角。