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聚能射流侵彻钢纤维混凝土靶板数值模拟研究

滕桃居 , 陈磊

兵器材料科学与工程

基于有限元法中的三维LS-DYNA动力学计算软件,建立装药结构的聚能射流侵彻钢纤维混凝土靶板模型,对金属射流的形成和侵彻靶体的过程进行数值模拟,并与射流形成时的X光照片进行了比较。描绘出射流侵彻靶板时的位移时程曲线,通过侵彻试验验证模拟结果的准确性。

关键词: 聚能射流 , 侵彻 , 数值模拟 , 钢纤维混凝土

一种双药型罩形成侵彻体的数值模拟

伊建亚 , 王志军 , 尹建平 , 徐永杰

兵器材料科学与工程

为研究新型聚能装药结构在串联战斗部前级的应用,运用ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件,分别选取混凝土和钢板作为侵彻目标,模拟侵彻体成型过程,得到存在一定速度差的两段侵彻体,一种是高速无杵体直径较小的高速射流,另一种是速度低直径较大的杆式侵彻体.结果表明:当侵彻混凝土靶板时,新结构开孔孔径增大27.3%,穿透了混凝土靶板且剩余速度为2 831m/s,而普通结构药型罩穿透时剩余速度为1 523 m/s;当侵彻钢质靶板时,新结构开孔孔径增大40%,穿透钢质靶板且后段射流形态完整,其剩余速度为1 989 m/s,普通结构则未能穿透靶板.研究结果为串联战斗部前级装药提供一种新的选择,提升了侵彻能力.

关键词: 爆炸力学 , 串联战斗部 , 聚能射流 , 数值模拟 , 侵彻性能

药型罩预加热对聚能射流侵彻能力的影响

郭磊 , 吴红兵

兵器材料科学与工程

从理论上分析药型罩预加热对聚能射流侵彻能力的影响,对塑性断裂的聚能射流而言,预加热药型罩可以有效增加射流长度从而提高其穿深.通过计算结果与实验数据的比较得出限制药型罩预加热参数的两个方面:炸药热爆炸的可能性及聚能射流的过度软化导致由塑性断裂转变为体积性破坏,并得到预加热药型罩提高聚能射流侵彻能力的绝对上限.

关键词: 预加热 , 聚能射流 , 侵彻能力 , 热爆炸 , 体积性破坏

基于SPH的射流成形机理研究

郭支明 , 刘谋斌

兵器材料科学与工程

  光滑粒子流体动力学是一种纯 Lagrangian 的无网格数值计算方法,可以很好地处理动态载荷下材料大变形问题。采用SPH方法对射流成形和拉伸进行初步研究,给出求解爆炸和射流成形的力学模型和离散格式,针对一定锥角药型罩射流成形进行数值研究。结果表明,对爆炸、射流成形等瞬态动力学问题,SPH方法是行之有效的,但在计算过程中也存在数值断裂和应力不稳定等问题。

关键词: SPH , 无网格 , 聚能射流 , 数值断裂

聚能射流穿甲后超高强度钢靶板的损伤特征及其机理

尹志新 , 马常祥 , 李守新 , 刘燕林

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2002.11.015

超高强度钢靶板在聚能射流穿甲后损伤特征的研究表明,在穿甲过程中,弹孔周围白层的温度超过了相变点,形成了晶粒尺度在20 nm左右的马氏体+残余奥氏体混合组织.绝热剪切带(ASB)中的剪切仅发生在相当窄的层面上,其宽度约为2μm,平均切应变量为110,应变速率≥2.24×106s-1,光学显微镜下显示的剪切带宽度是集中剪切变形区(LSDZ)及其热影响区(HAZ)的总宽度.聚能射流穿甲过程中,靶板材料破坏包含了如下几个相互重叠的过程:与射流接触的靶板周围局部区域材料沿射流方向上的整体协调变形;射流与靶板之间的剪切断裂和弹孔表面部分靶材的熔化;集中在极薄层面上高度局域化的剪切变形;应力波在靶表面反射造成的正向开裂.

关键词: 聚能射流 , 穿甲 , 超高强度钢靶板 , 绝热剪切带

一种叠加辅助药型罩形成射流的仿真研究

陈莉 , 王志军 , 吴国东 , 尹建平 , 赵春龙

兵器材料科学与工程

为讨论一种叠加辅助药型罩的结构参数对其形成射流的影响情况,利用非线性动力学软件AUTODYN-2D对其进行数值仿真,分析在不同结构参数下该结构形成射流的性能和状态.研究表明:在研究的取值范围内对于叠加辅助药型罩来说,药型罩夹角2α、药型罩顶端厚度b及辅助药型罩1的壁厚c均与形成射流的速度、长度及成型效果呈负相关;该叠加辅助药型罩装药结构对于主药型罩材料的利用率高,并可有效增大杵体的速度;在药型罩顶部厚度为0.25 mm、辅助药型罩l壁厚为0.25 mm、药型罩夹角2α为60°时射流质量提高,但当2α增大时,射流质量下降.研究结果可为聚能射流的研究提供一定的参考价值.

关键词: 叠加辅助药型罩结构 , 结构参数 , 聚能射流 , 数值仿真

聚能射流穿甲后超高强度钢靶板的损伤特征及其机理

尹志新 , 马常祥 , 李守新 , 刘燕林

金属学报

超高强度钢靶板在聚能射流穿甲后损伤特征的研究表明,在穿甲过程中,弹孔周围白层的温度超过了相变点,形成了晶粒尺度在20 nm左右的马氏体+残余奥氏体混合组织.绝热剪切带(ASB)中的剪切仅发生在相当窄的层面上,其宽度约为2μm,平均切应变量为110,应变速率≥2.24×106s-1,光学显微镜下显示的剪切带宽度是集中剪切变形区(LSDZ)及其热影响区(HAZ)的总宽度.聚能射流穿甲过程中,靶板材料破坏包含了如下几个相互重叠的过程:与射流接触的靶板周围局部区域材料沿射流方向上的整体协调变形;射流与靶板之间的剪切断裂和弹孔表面部分靶材的熔化;集中在极薄层面上高度局域化的剪切变形;应力波在靶表面反射造成的正向开裂.

关键词: 聚能射流 , null , null

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