【反坦克导弹与人工智能专题】第五代反坦克导弹中的人工智能技术-乌克兰国防科工局技术专家撰写-涉及12份技术文件-超35万字

文摘   2024-11-23 07:33   贵州  

一项针对主战坦克及其保护系统的开源研究和脆弱性研究表明,当前的反坦克武器可能不适合击败现代威胁。一个例子是俄罗斯军队正在开发和测试的新型 T-14 坦克,其结合了硬杀伤和软杀伤主动保护系统 AFGANIT / SHTORA、新的反应装甲 MALACHIT 以及改进的多组件被动装甲。此外,目前在以色列、美国和德国等国家开发的现代主动保护系统也具有多传感器和多效应器系统,大大提高了检测和拦截范围,缩短了系统响应时间,并可防止同时和/或从相似方向攻击的多个威胁。虽然已知的效应器和概念可能会克服现场主动保护系统,但它们可能不适合击败这种现代甚至未来的系统。通过改进的动能弹丸或超高速穿甲弹依赖高交战速度的对策可能提供潜在的解决方案。另一个有前途的概念会产生定向的远距离电磁效应,击败现代主战坦克的传感器和通信系统。在这样的任务杀戮之后,通过反坦克或现代多用途武器进行的后续齐射攻击最终将导致灾难性的杀戮。这些移动电磁效应器的可行性研究已经显示出它们的巨大潜力。

本研究考虑了选择反坦克导弹系统 (ATMS) 的问题。这 上述问题通过应用混合多标准决策模型 (MCDM) 来解决 基于两种方法:DIBR(定义排名标准之间的相互关系)和 MABAC (Multi-Attributive Border Approximation area Comparison) 方法。方法包括 通过应用粗略数字进行修改,这为考虑不确定性提供了一个非常合适的领域 遵循决策过程。DIBR 方法是一种年轻的方法,具有简单的数学工具,它基于定义排名标准之间的关系,即相邻标准, 减少比较次数。

此方法根据 专家的意见。MABAC 方法用于从 提供的 Sample,基于每个观察到的 Alternative 的 Criteria 函数与 边界近似面积。该论文有两个主要创新。随着提出的决策 支持模型,则 ATM 选择问题被提升到一个更高的层次,该问题基于经过验证的 数学工具。在方法论方面,主要创新是成功应用 粗略的 DIBR 方法,到目前为止,文献中还没有以这种方式处理。此外 对与研究问题相关的文献以及使用的方法进行了分析 外。应用模型后,对输出结果的敏感性分析提出 模型对标准权重系数的变化进行验证,以及比较 使用其他方法呈现的模型的结果。最后,将所提模型得出结论 be stable 和多标准决策方法可以成为帮助决策者 选择过程。所提出的模型有可能应用于其他案例研究,如 事实证明,这是考虑不确定性的好方法。

一项针对主战坦克及其保护系统的开源研究和脆弱性研究表明,当前的反坦克武器可能不适合击败现代威胁。一个例子是俄罗斯军队正在开发和测试的新型 T-14 坦克,其结合硬杀伤和软杀伤主动保护系统 AFGANIT / SHTORA,新的和现代的坦克,T-72 或 T-90 等经典坦克也可以升级为现代 APS。已经确定了各种方法来克服主动保护系统,如图 2 中适用于效应器的单次或齐射参与的洋葱模型所示。这些机会也可以结合起来,以变得更加有效和可持续。

.韩国开发了自己的系统,称为 AKKOR 和 KAPC,将来分别集成到他们的主战坦克 ALTAY 和 K2 上。表 2 显示了 APS 的分类方案,包括它们对威胁类型的保护、传感器和效应器原理、系统方面,以及俄罗斯、以色列和美国系统的典型示例和基本数据。它区分了 DROZD 或 SHTORA 等经典最先进的系统与现代或未来的系统,如 AFGANIT 或 TROPHY,因为交战概念和克服它们的武器系统可能大不相同。

本文将用定向破片束炮弹射击移动装甲战车的过程描述为离散连续的随机过程。基于这种方法,以 Kolmogorov-Chapman 微分方程组的形式提出了一个随机模型。已经建立了一个用定向破片束炮弹击败移动装甲目标过程的通用模型,这将为实验研究火炮系统组件的各种变体对三发射击的有效性提供先决条件。炮兵任务的执行被认为是一组特定的程序,其特征是其持续时间的平均值。

它们取决于涉及潜在自动枪的射击阶段和破片束弹的爆炸破坏,而每个炮弹外壳的爆炸破坏的特点是基于目标表格数据的爆炸变换反应的自传播。破片梁炮弹各种设计选项功能性的一个指标是战斗装甲车脆弱舱室中“有用碎片”造成损坏的可能性。为射击移动装甲车的过程设计通用模型,为根据建模结果定义的设计解决方案进行进一步的全职实验提供了先决条件。可以在其他建模任务中使用开发的离散连续随机模型来确定失败的最佳值。关于离散连续随机模型的实际应用,可以争论将执行与武器相关的设计任务的成本降低 25% 的可能性,并降低在系统工程设计阶段犯错的可能性。

确定结构自动模型组件的问题是通过创建状态和转换图来解决的。该过程的目的是以结构机器模型的形式形成研究对象的正式表达,该模型是用定向作用的破片梁弹丸发射移动装甲车的过程。该模型可以在最新的耐火样本的开发过程中进一步实际实施,以减少系统设计阶段的错误。这种方法将原型的设计和生产成本降低了 25%。本文考虑了涉及系统组件的相互关联元素的过程,同时考虑了从检测到装甲防护中的单个目标无法按预期执行任务的那一刻起,其行为的所有可能变体。触发任务的执行被认为是一组特定的程序,其特征是其持续时间的平均值。

每个破片束弹丸对船体的爆炸破坏的特点是装甲战车上基于表格数据的爆炸变换反应的自传播。建议在装甲保护中射击单个目标的适当程序(阶段)正式化,以获得对目标造成伤害的有效性的统计指标的值创造先决条件,并研究此过程的进一步替代选项。对于所提出的结构自动模型,即用一系列定向作用的破片梁弹丸射击装甲保护中的单个目标的过程,进行了验证和验证,证明了结果的收敛性超过 60%。使用本研究中提出的结构自动模型组件,将第一次射击执行射击任务的概率从 0.23 提高到 0.88,第二次射击从 0.35 提高到 0.95,第三射击执行射击任务的概率从 0.45 提高到 0.98。

文章描述了一组自然破碎弹片爆炸膨胀的研究结果。Set 由两个厚度不同但总质量固定的圆盘组成。这些研究是使用 ANSYS/LS-DYNA 程序对连续配方中的冲击波过程进行计算机仿真进行的。计算机设计程序预见了三维确定元模型的开发,包括根据被检查系统的对称性,被检查的铸造块爆炸系统的第四部分,在其结上施加适当的范围项与在连续体模型框架内采用的混合拉格朗日-欧拉方法相一致。建立了安装不同厚度的圆盘的顺序对其质量分布及其在经向膨胀角中间的速度的影响。基于对圆盘质量分布及其运动速度的数值研究提出的计算机模拟分析表明,要产生轴向流的狭窄高速均匀填充的碎片质量,有必要改变圆盘的几何形状,以便在圆盘的中心角区。这允许碎片质量的速度沿圆盘的半径对齐,并用所需质量的碎片填充第一个角度区域。

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