油库目标易损性分析计算系统设计与实现

摘 要本文按照软件工程的方法论述了油库目标易损性分析计算系统设计与实现的过程。首先从课题研究的意义、目的、内容、国内外研究发展状况及研究的展望等几个方面进行了分析和说明。其次对爆炸综合毁伤效应进行了分析,着重从冲击波和热辐射两个方面对油库目标造成的损害进行了计算。根据资料文献中得到的公式,计算得出毁伤元对油库各个区域的毁伤效应,并且对其进行了毁伤等级评估。从设计思路与方案以及总体设计目标进行了系统的总体设计,再根据总体设计中的功能模块详细设计各个部分的功能,最后在实际中使用本系统并解决出现的问题,系统经过安装调试,运行正常,达到预期效果。
目 录
第一章 绪论 1
1.1研究背景及意义 1
1.2国内外研究现状 1
1.2.1国外研究现状 1
1.2.2国内研究现状 1
第二章 爆炸毁伤效应 2
2.1冲击波毁伤效应 2
2.2热辐射毁伤效应 3
2.3破片毁伤效应 4
第三章 系统分析 5
3.1系统目标 5
3.2系统需求分析 5
3.2.1功能需求 5
3.2.2性能需求 5
3.3 系统流程图 6
第四章 系统开发相关技术 10
4.1 MyEclipse 10
4.2 Tomcat 10
4.3 JSP 10
4.4 MySQL 10
4.5 JDBC 10
4.6 Servlet 11
第五章 程序设计与实现 12
5.1功能设计 12
5.2数据库设计 12
5.2.1数据分析 12
5.2.2数据库表设计 15
5.3系统实现 18
结束语 22
致 谢 23
参考文献 24
第一章 绪论
1.1研究背景及意义
油库是一个企业和单位,用于接收、储存和分配原油或原油产品。同时,油库也指的是特种设备的油品储存,因为油的特殊性,必须将其储存在相应的储存库中。
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油库是协调原油生产,原油加工,成品油供应和运输的一个环节是国家石油储备和供应的基础,国防和促进国民经济的快速发展具有十分重要的意义。
1989年8月12日中国石油总公司管道胜利输油公司位于山东省青岛市黄岛油库的特大火灾爆炸事故。该起事故共19人死亡,100多人受伤,直接经济损失3540万元人民币。因为油料在现代社会中的特殊性,在现代战争中多为重点打击对象。尽管发生这些事的概率都很低,原因和效果也都不一样,但是都造成了重大损失。特别是在现代战争中,油库是提供武器装备机动力的来源。尤其是对飞机大炮以及装甲车来说,油库就是它们的生命线。由于油库的特殊性,一般都是敌方的优先打击目标。我们必须防止和预防这种事,所以要对爆炸进行毁伤效果评估,本课题主要进行的爆炸分析为冲击波毁伤效应和热辐射毁伤的效应,并且运用计算机进行数字仿真实现。
1.2国内外研究现状
1.2.1国外研究现状
在1868年,就有人发表过关于毁伤效应的文章,但是当时对该方面的认识和研究还不够完善,直到后来科学家们进行了大量的实验,对该方面的研究也逐步取得了进展,才慢慢重视起来。现在计算机技术也越来越实用,国外开始逐渐注意到计算机的仿真技术对毁伤研究的实用和高效,运用计算机来进行毁伤问题研究,并且还发现了一般代码通用的问题,可以实现各个不同种类的弹药的毁伤通过代码进而联系到一起来。目前,对多个目标(包括船舶、坦克、坦克、飞机等)的几种弹药(包括导弹战斗部、CE、KE、AP及HE等)毁伤作用就充分使用了该发现。
1.2.2国内研究现状
从1997年开始,我国就进行大量关于炸药对动物所造成的损伤的实验研究,到2002年进行的炸药对人所能造成的毁伤效果的实验研究。国内也逐步开始对弹药毁伤的相关研究,也相当重视爆炸损伤综合评价的计算机仿真实现,但是目前在国内对爆炸损伤综合评价。没有一套完整的损伤效果评价体系,特别是对温度和脉冲的测量缺乏、评价方法和标准,都是分散、不充分的系统、完整的,因此不能对相关武器系统进行综合效能评估。
第二章 爆炸毁伤效应
2.1爆炸冲击波
爆炸:宏观是一个非常快的物理或化学能量变化,主要特征是爆炸所产生的大气压大快速变化,在这里主要是对冲击波及其计算的相关信息,展示了爆炸冲击波损伤效应的一些相关数据。
以下为一般冲击波的计算公式
计算超压:
(1)空中

h为离地面的距离,m。
球形或近似球形炸药在均匀大气中爆炸:
Δ (2.1.1.1)
Δ为炸药在空中爆炸时的冲击波峰值超压,Kg/
R称为对比距离(比例距离) 
W为炸药的量,Kg
(2)炸药在地面爆炸
Δ (2.1.1.2)
当时,可用Baker公式:
Δ (2.1.1.3)
Δ (2.1.1.3)
2.2热辐射
热辐射的相关计算公式
弹药爆炸引起火球燃烧进而引起大量的油料燃烧产生大量热量辐射。曾有实验研究得出火球直径及持续时间的计算公式:
火球最大直径  (2.2.1.1)
火球最长持续时间 (2.2.1.2)
D:火球直径,m
M:燃料质量,Kg
t*:持续时间,s
火球热通量的计算公式
炸药系火球热辐射通量q:
 (2.2.1.3)
q为接收到的热辐射通量,
r爆炸地点到测试地点的实际距离,m
T为爆炸生成燃烧火球的实际温度,K
是爆炸产生的热通量上的tnt当量,Kg
(2)基于热通量的当量的计算:
 (2.2.1.4)
是所使用tnt的分量,kg
是所使用弹药的分量,kg
是tnt爆炸燃烧生成的火球的实际温度,K

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