碰撞速度对活性弹丸作用多层靶影响研究
2021-10-15李向荣张金忠张凌云
兵器装备工程学报 2021年9期
李向荣,侯 聪,张金忠,张凌云,罗 鑫
(1.陆军装甲兵学院兵器与控制系, 北京 100072; 2.中国人民解放军61623部队, 北京 100080)
1 引言
活性弹丸是一种自身含有化学能的新型毁伤元,其活性材料具有冲击引发释能特性,因具备类金属材料的力学性能和类含能材料的爆炸特性,成为当前高效毁伤技术领域的热点前沿研究方向之一[1-3]。其原理是当这种活性弹丸以一定速度撞击目标时,表现为良好的动能侵彻能力,与此同时,由于受到强冲击作用,在侵彻过程中的强动载荷下将被激活而发生化学反应,依靠自身释放的化学能在目标内部进一步毁伤目标,产生燃烧、类爆炸等现象,并形成强火光、冲击波、高温及准静态压力等,形成除穿孔、爆裂等机械损伤外的其他多类毁伤作用及耦合毁伤效应,可有效提高毁伤威力[4-6]。活性弹丸具有的这种独特毁伤机理、毁伤模式和毁伤效应,特别是侵彻目标过程中发生的这种独特力学与化学耦合响应行为[7-12],使得对其侵彻行为及性能问题的研究变得尤为复杂。目前国内外文献关于活性弹丸毁伤基础性方面的问题,研究还不够深入,机理及规律尚不清楚。本文采用ANSYS AUTODYN-3D数值模拟,对不同碰撞速度条件下活性弹丸芯体内部应力传播规律,及轴向剩余速度的变化在行为及机理方面进行了探索分析,拟建立侵彻与爆炸(简称侵爆)联合毁伤预测模型,以研究如何提高中小口径活性弹丸战场毁伤能力。
2 数值仿真模型构建
2.1 数值模拟软件
本文采用Lagrange-SPH耦合算法,从拉格朗日网格边界获得速度,作为速度边界条件施加在SPH域上,来处理这两种算法耦合的计算问题,计算较为简便。……
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