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反末敏弹战斗部设计+Autodyn仿真(9)
靶板尺寸为60mm×60mm×5mm,由于靶板和弹体形状是轴对称体,建立1/4有限元模型,采用拉格朗日单元,共划分9000个单元,撞击区域细化网格,网格单元尺寸为0.4mm×0.4mm×0.5mm,取初速度V0=1000m/s,800m/s,600m/s进行研究分析,通过Autodyn模拟仿真计算,得到如下数据:
球形破片以初速V0=1000m/s,800 m/s,600m/s穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,求其剩余速度。
图3.10 当V0=1000m/s,球形破片不同时刻侵彻靶板状态图
如图所示可以看出,破片头部形成冲塞,铝合金靶板前侧发生径向延展,背面由于拉伸波作用而形成花瓣形破坏,V0=800m/s和600m/s时,其靶板破坏情况相似。由数据图可得其剩余速度VJ:
a) 球形破片以初速V0=1000m/s穿透 b) 球形破片以初速V0=800m/s穿透
铝合金靶板剩余速度 VJ=835.7m/s 铝合金靶板,剩余速度VJ=623.4m/s
c) 球形破片以初速V0=600m/s穿透
铝合金靶板,剩余速度VJ=391m/s
图3.11球形破片穿透5mm7A04-T6铝合金靶板后的剩余速度
3.4.2.2圆柱体形破片模拟结果
圆柱体破片以初速V0=1000m/s,800 m/s,600m/s穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,求其剩余速度。
图3.12当V0=1000m/s,圆柱形破片不同时刻侵彻靶板状态图
如上图所示,靶前入口较大,大于弹体直径,所形成的空腔很大,靶板前部有稍微的向前延展,穿出靶板时,破片头部形成冲塞,穿出靶板后,形成明显的花瓣形破坏,当V0=800m/s时,情况相同,但在V0=600m/s,形成明显的冲塞破坏,如下图所示。
图3.13 冲塞形破坏
由数据图可得其剩余速度VJ:
a) 圆柱体破片以初速V0=1000m/s b) 圆柱体破片以初速V0=800m/s
穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,剩余速度 穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,剩余VJ=773.9m/s 速度 VJ=575.6m/s
c) 圆柱体破片以初速V0=600m/s
穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,剩余
速度VJ=346.9m/s
图3.14圆柱体形破片穿透铝合金靶板后的剩余速度
3.4.2.3立方体形破片模拟结果
立方体形破片以初速V0=1000m/s,800 m/s,600m/s穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,求其剩余速度。
t=13.47us
图3.15当V0=1000m/s,立方体形破片不同时刻侵彻靶板状态图
如上图所示,立方体形破片在1000m/s时对靶板的破坏情况与圆柱体形破片基本相同,靶板前部有稍微的向前延展,穿出靶板时,破片头部形成冲塞,穿出靶板后,形成明显的花瓣形破坏,当V0=800m/s时,情况相同,但在V0=600m/s,形成明显的冲塞破坏,如下图所示:
图3.16 冲塞形破坏
由数据图可得其剩余速度VJ:
a) 立方体破片初速V0=1000m/s b) 立方体破片初速V0=800m/s
穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,剩余 穿透5mm7A04-T6铝合金靶板,剩余
速度 VJ=790.7m/s 速度VJ=565.9m/s
c) 立方体破片初速V0=600m/s
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