包覆式复合侵彻体的数值模拟研究.pdf
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1、第 卷 第 期兵 器 装 备 工 程 学 报 年 月 收稿日期:修回日期:录用日期:作者简介:王皓()男硕士研究生:.通信作者:李红欣()男高级工程师硕士生导师:.:./.包覆式复合侵彻体的数值模拟研究王 皓方远航虞 欣赵 新张开创李红欣(军事科学院防化研究院 北京)摘要:为增强聚能装药对目标的后效毁伤效应设计了一种包覆式复合侵彻体装药结构在爆轰波的驱动下紫铜药型罩后翻包覆活性材料穿透目标后活性材料释能对目标内部实施纵火后效毁伤 运用 有限元软件对包覆式复合侵彻体的成型及侵彻靶板过程进行模拟分析了活性罩直径、外曲率半径和罩顶厚度比对包覆式复合侵彻体成型的影响 结果表明:将活性材料嵌入紫铜药型罩
2、内侧在炸药驱动下可以实现对活性材料的包覆当活性罩直径取值为.(为装药直径)时外曲率半径取值为.壁厚比取值为/时复合侵彻体包覆效果较好包覆式复合侵彻体能穿透 厚 钢靶并能对后效靶造成毁伤关键词:聚能装药复合侵彻体活性材料包覆式向后翻转本文引用格式:王皓方远航虞欣等.包覆式复合侵彻体的数值模拟研究.兵器装备工程学报():.:.():.中图分类号:.文献标识码:文章编号:()():.:引言传统金属聚能毁伤元依靠动能侵彻进入装甲目标内部存在较大的杀伤死角对人员和技术装备毁伤能力有限 将活性材料作为药型罩在装药爆轰作用下形成含能侵彻体不仅能靠动能侵彻目标还能在侵彻靶板和靶后发生化学反应释放化学能提高综合
3、毁伤能力 然而李延等和陈亮等通过脉冲 光拍摄侵彻体成型的实验发现/(铝/聚四氟乙烯)和锆基非晶合金等活性材料单层药型罩在成型过程中受脱体波、提前反应和破碎粒子间相互碰撞等因素的影响导致侵彻体的凝聚性和有效质量大幅度下降极大的影响了侵彻体的后效毁伤效果 为了减小/活性材料在炸药爆轰驱动下提前反应和侵彻体飞散等问题门建兵等、王树有等、等受到金属壳体包覆反应材料形成具有高密度和高安定性的复合反应破片启发提出了一种具有新型结构的包覆式爆炸成型复合侵彻 体()将烧结的后活性材料置于药型罩前部在炸药驱动下药型罩向前压拢动态包覆活性材料获得内核为活性材料的复合侵彻体 这种包覆式复合侵彻体不仅可以减少/在炸药
4、爆轰驱动下提前反应还能减少侵彻体的径向飞散提高侵彻体的凝聚性这有利于提高穿靶后活性材料的质 量 继 而 提 升 复 合 侵 彻 体 后 效 毁 伤 能 力、和刘亚昆等 通过优化 的药型罩结构得到可以形成前驱金属射流和药型罩包覆的活性材料分段式侵彻体其前驱射流利用动能开孔减小活性材料的损耗后段活性侵彻体随进到目标内部被激活并释放能量可以增强对目标后效毁伤效果 上述研究的包覆式复合侵彻体受限于/密度小和敏感度高等特点均采用金属药型罩向前压拢包覆/活性材料这种向前压拢包覆的成型方式限制了活性材料的尺寸及质量同时成型的包覆式复合侵彻体气动外型较差极易在飞行过程发生拉伸断裂现象影响了侵彻及后效毁伤性能的
5、提高基于上述背景为了在增强活性侵彻体的后效毁伤能力的基础上提高包覆式复合侵彻体的飞行稳定性采用敏感度较低的锆合金作为活性药型罩材料设计了一种利用向后翻转成型的包覆式复合侵彻体聚能装药结构 运用 有限元软件模拟了向后翻转成型的包覆式复合侵彻体的成型过程及侵彻靶板效果分析了药型罩结构参数对包覆式复合侵彻体成型的影响 结构设计及仿真模型.装药结构设计目前存在双层药型罩向后翻转内层药型罩无法被完全包覆及向前压拢包覆式侵彻体头部飞行断裂的问题为了实现紫铜药型罩对内层活性材料的完全包覆及侵彻体飞行过程稳定不断裂设计了一种嵌入式的包覆式聚能装药结构将次口径活性材料内罩镶嵌进紫铜药型罩内侧在炸药爆轰驱动下紫铜
6、药型罩向后翻转包覆活性材料内罩形成包覆式复合侵彻体 包覆式聚能装药结构由活性材料药型罩(以下称活性罩)和紫铜药型罩组成活性罩镶嵌进紫铜药型罩内 种药型罩均采用变壁厚球缺形药型罩其几何结构如图 所示 其中:活性罩直径 外曲率半径 内外药型罩罩顶壁厚比为 /(罩顶壁厚比 活性罩罩顶厚度/紫铜罩罩顶厚度)装药直径 装药长度 药型罩内曲率半径 药型罩内曲率半径 药型罩罩顶总厚度 图 聚能装药几何结构示意图.数值模型采用 软件建立有限元模型计算网格均采用 八节点六面体单元如图 所示 装药、药型罩、战斗部壳体均采用 算法各物质之间采用面 面接触算法 采用 算法可以模拟双层药型罩之间的相对运动反映双层药型罩
7、动态分离的现象 为了提高靶后活性材料的质量内层药型罩活性材料采用锆合金 外层药型罩材料采用紫铜战斗部壳体材料采用 钢 紫铜、锆合金及 钢均采用 本构模型和 状态方程主要参数见表、表 装药为 炸药选用 材料模型及 状态方程进行描述主要参数如表 所示装药起爆方式采用中心点起爆图 聚能装药有限元仿真模型.兵 器 装 备 工 程 学 报:/./表 锆合金及 钢材料参数 材料/()/锆合金.钢.表 带有失效的紫铜 材料模型 /()/.表 炸药参数 /()/().包覆式复合侵彻体的成型过程装药顶端中心点起爆后产生的爆轰波由底部向前传播如图 所示图 包覆式复合侵彻体成型过程.在 时爆轰波传播到药型罩开始驱动
8、药型罩逐渐向前加速在 药型罩在向前加速的同时由于药型罩顶端加速较早、边缘加速较晚边缘逐渐向后翻转并向轴向收缩在 时内外药型罩从头开始逐渐分离在 时 已经成型活性药型罩已经被紫铜外罩包覆但侵彻体尾部尚未闭合 在 后 因头尾之间有速度差长度逐渐被拉长直径逐渐减小 最终在 时 尾部完全闭合形成包覆式复合侵彻体 得到的包覆式复合侵彻体头尾具有合理的头尾速度差被包覆的活性材料具有稳定的速度且不与外层紫铜药型罩发生碰撞减小了侵彻体飞行过程中活性材料的损耗 包覆式复合侵彻体成型的影响因素药型罩结构形状对侵彻体的成型影响很大而药型罩结构形状由外曲率半径、活性罩直径和罩顶厚度比等参数决定 因此为实现上述图 聚能
9、装药结构形成包覆式侵彻体并获得优化的药型罩结构参数开展对不同活性罩直径、外曲率半径和罩顶厚度比包覆式侵彻体成型的数值模拟研究上述参数对包覆式侵彻体的影响.活性罩直径对包覆式复合侵彻体成型的影响为研究活性药型罩直径对包覆式复合侵彻体成型的影响选取优化后的结构参数外曲率半径为.、中曲率半径.和药型罩厚度比为/对不同直径 复合侵彻体成型过程进行数值仿真其仿真结果如表、图 所示表 活性药型罩直径对复合侵彻体的影响 活性罩直 径侵彻体状态头部速度/()长度/直径/.王 皓等:包覆式复合侵彻体的数值模拟研究图 复合侵彻体头部速度和头尾速度差与活性罩直径的关系.由表 可知活性罩直径小于.时复合侵彻体尾部未闭
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