探讨弹丸双模毁伤元侵彻威力匹配
最后更新时间:2023-06-26
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论文导读:
摘要:针对同一装药结构下形成的爆炸成型弹丸(EFP)与聚能杆式侵彻体(JPC)的侵彻威力匹配不足,本论文以双模成型装药结构参数组合联系、爆炸成型弹丸在大炸高下的飞行稳定性能、侵彻威力和聚能杆式侵彻体对半无限厚混凝土靶的侵彻三个方面进行了详细的探讨。首先,本论文采取正交设计策略,结合LS-DYNA数值仿真软件,浅析了双模成型装药结构参数(装药高度、壳体厚度和弧锥结合罩的锥角、弧度半径、壁厚)对双模毁伤元成型的影响规律,获得了各参数对EFP和JPC的头部速度、长径比以及头尾速度差影响的主次联系,找出了双模毁伤元成型性能最佳时的各结构参数的组合联系。优化获得的双模战斗部结构为接下来的探讨工作提供了案例参考依据。然后,试验探讨了爆炸成型弹丸在大炸高下的飞行稳定性能和侵彻威力,通过浅析纱网孔形比较了不同结构成型装药形成EFP的飞行稳定性,仿真计算了次口径药型罩直径的大小、药型罩边缘厚度和边缘倒角对EFP成型性能的影响规律,并进行了EFP气动力浅析,设计了一种满足飞行稳定性的尾裙式EFP成型装药结构,不仅其静稳定度得到了显著的提升,侵彻能力也提升了10%。最后,基于球形静态空腔膨胀论述推导了混凝土的强度联系式,论述浅析了聚能杆式侵彻体(JPC)对混凝土的侵彻历程,推导出了JPC侵彻半无限厚混凝土靶的侵深计算公式,并设计了相应的试验和仿真对论述模型进行了验证,获得了三者符合较好时的蘑菇头系数α为1.25。关键词:爆炸成型弹丸(EFP)论文聚能杆式侵彻体(JPC)论文双模战斗部论文侵彻模型论文数值模拟论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。摘要3-4
Abstract4-8
1 绪论8-18
参考文献69-74
附录74
摘要:针对同一装药结构下形成的爆炸成型弹丸(EFP)与聚能杆式侵彻体(JPC)的侵彻威力匹配不足,本论文以双模成型装药结构参数组合联系、爆炸成型弹丸在大炸高下的飞行稳定性能、侵彻威力和聚能杆式侵彻体对半无限厚混凝土靶的侵彻三个方面进行了详细的探讨。首先,本论文采取正交设计策略,结合LS-DYNA数值仿真软件,浅析了双模成型装药结构参数(装药高度、壳体厚度和弧锥结合罩的锥角、弧度半径、壁厚)对双模毁伤元成型的影响规律,获得了各参数对EFP和JPC的头部速度、长径比以及头尾速度差影响的主次联系,找出了双模毁伤元成型性能最佳时的各结构参数的组合联系。优化获得的双模战斗部结构为接下来的探讨工作提供了案例参考依据。然后,试验探讨了爆炸成型弹丸在大炸高下的飞行稳定性能和侵彻威力,通过浅析纱网孔形比较了不同结构成型装药形成EFP的飞行稳定性,仿真计算了次口径药型罩直径的大小、药型罩边缘厚度和边缘倒角对EFP成型性能的影响规律,并进行了EFP气动力浅析,设计了一种满足飞行稳定性的尾裙式EFP成型装药结构,不仅其静稳定度得到了显著的提升,侵彻能力也提升了10%。最后,基于球形静态空腔膨胀论述推导了混凝土的强度联系式,论述浅析了聚能杆式侵彻体(JPC)对混凝土的侵彻历程,推导出了JPC侵彻半无限厚混凝土靶的侵深计算公式,并设计了相应的试验和仿真对论述模型进行了验证,获得了三者符合较好时的蘑菇头系数α为1.25。关键词:爆炸成型弹丸(EFP)论文聚能杆式侵彻体(JPC)论文双模战斗部论文侵彻模型论文数值模拟论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。摘要3-4
Abstract4-8
1 绪论8-18
1.1 引言8
1.2 成型装药战斗部国内外探讨概况8-16
1.2.1 成型装药的几种毁伤元方式8-9
1.2.2 EFP战斗部的探讨及进展9-10
1.2.3 JPC装药国内外探讨及进展10-14
1.2.4 JPC装药国内外探讨及进展14-16
1.3 本论文的主要探讨内容及工作16-18
1.3.1 本论文的主要探讨内容16
1.3.2 本论文的主要工作16-18
2 双模战斗部结构的正交设计数值仿真探讨18-312.1 引言18
2.2 正交实验设计策略18-20
2.1 正交实验概述18-19
2.2 正交表的构造19
2.3 正交实验设计基本程序19-20
2.3 数值仿真模型简述20-23
2.4 正交设计策略在数值仿真中的运用23-30
2.4.1 仿真模型及案例23
2.4.2 正交设计策略的运用23-25
2.4.3 仿真结果25-26
2.4.4 结果浅析26-30
2.5 本章小结30-31
3 大炸高下爆炸成型弹丸的侵彻威力探讨31-503.1 引言31
3.2 爆炸成型弹丸飞行试验探讨31-34
3.2.1 试验案例31-32
3.2.2 试验结果及浅析32-34
3.3 尾裙式EFP成型数值模拟探讨34-403.1 仿真案例34-35
3.2 D/D_k对EFP成型的影响35-37
3.3 t对EFP成型的影响规律37-38
3.4 β对EFP成型的影响规律38-40
3.4 爆炸成型弹丸飞行气动性浅析40-47
3.4.1 数值仿真获得的计算模型41
3.4.2 制约方程和计算策略41-42
3.4.3 对不同攻角情况下气动力参数的数值计算42-44
3.4.4 气动性仿真结果浅析44-47
3.5 大炸高下爆炸成型弹丸的侵彻威力试验47-49
3.5.1 试验布置47
3.5.2 试验结果与浅析47-48
3.5.3 仿真结果与试验结果比较48-49
3.5.4 优化前、后两种EFP侵彻威力比较49
3.6 结论49-50
4 聚能杆式侵彻体侵彻混凝土探讨50-664.1 引言50
4.2 聚能杆式侵彻体侵彻混凝土靶的历程50-51
4.3 靶板阻力的确定51-53
4.4 聚能杆式侵彻体的侵彻模型53-61
4.1 侵彻方式的判别53-54
4.2 聚能杆式侵彻体侵深计算模型54-57
4.3 论述计算模型对JPC侵彻混凝土的运用57-61
4.5 JPC侵彻半无限混凝土靶板的数值模拟和试验探讨61-65论文导读:4.5.1JPC侵彻半无限混凝土靶板的数值模拟探讨61-634.5.2JPC侵彻半无限混凝土靶板的试验探讨63-654.6本章小结65-665结束语66-685.1主要工作与结论66-675.2本论文的不足及今后探讨工作展望67-68致谢68-69参考文献69-74附录74上一页124.5.1 JPC侵彻半无限混凝土靶板的数值模拟探讨61-63
4.5.2 JPC侵彻半无限混凝土靶板的试验探讨63-65
4.6 本章小结65-66
5 结束语66-685.1 主要工作与结论66-67
5.2 本论文的不足及今后探讨工作展望67-68
致谢68-69参考文献69-74
附录74