弹着点位置对V形反应装甲干扰射流的影响

吴鹏 李如江 阮光光 周杰 雷伟 聂鹏松 石军磊 于金升 李优 赵海平

吴鹏, 李如江, 阮光光, 周杰, 雷伟, 聂鹏松, 石军磊, 于金升, 李优, 赵海平. 弹着点位置对V形反应装甲干扰射流的影响[J]. 高压物理学报, 2018, 32(1): 015105. doi: 10.11858/gywlxb.20170568
引用本文: 吴鹏, 李如江, 阮光光, 周杰, 雷伟, 聂鹏松, 石军磊, 于金升, 李优, 赵海平. 弹着点位置对V形反应装甲干扰射流的影响[J]. 高压物理学报, 2018, 32(1): 015105. doi: 10.11858/gywlxb.20170568
WU Peng, LI Rujiang, RUAN Guangguang, ZHOU Jie, LEI Wei, NIE Pengsong, SHI Junlei, YU Jinsheng, LI You, ZHAO Haiping. Effect of Impact Point Position on V-Shaped Reactive Armor Disturbing Jet[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2018, 32(1): 015105. doi: 10.11858/gywlxb.20170568
Citation: WU Peng, LI Rujiang, RUAN Guangguang, ZHOU Jie, LEI Wei, NIE Pengsong, SHI Junlei, YU Jinsheng, LI You, ZHAO Haiping. Effect of Impact Point Position on V-Shaped Reactive Armor Disturbing Jet[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2018, 32(1): 015105. doi: 10.11858/gywlxb.20170568

弹着点位置对V形反应装甲干扰射流的影响

doi: 10.11858/gywlxb.20170568
基金项目: 

国家自然科学基金 11572292

详细信息
    作者简介:

    吴鹏(1991-), 男, 硕士研究生, 主要从事破甲及武器防护研究.E-mail:18234140962@163.com

    通讯作者:

    李如江(1978-), 男, 博士, 副教授, 主要从事高效毁伤与防护研究.E-mail:liru7841@mail.ustc.edu.cn

  • 中图分类号: O385

Effect of Impact Point Position on V-Shaped Reactive Armor Disturbing Jet

  • 摘要: 为了研究V形反应装甲中线上不同弹着点位置对射流干扰的影响,利用三维有限元程序(LS-DYNA)对V形反应装甲靶板的射流侵彻过程进行模拟,并通过实验进行对比分析。结果表明,数值模拟结果与实验结果符合较好。弹着点不同时,V形反应装甲靶板对射流的干扰效果有明显差别,并且随着弹着点与底端距离的增大,射流在后效靶板上的侵彻深度呈先减小后增大的趋势;当弹着点距顶端6.25倍射流直径时,射流在后效靶板上的侵彻深度最小,该点的防护能力最优;顶端的防护能力优于底端。

     

  • 图  实验装置示意

    Figure  1.  Schematic diagram of experimental apparatus

    图  上层反应装甲弹着点位置

    Figure  2.  Impact point position in upper reactive armor

    图  射流侵彻实验回收的后效靶板照片

    Figure  3.  Recovered witness targets penetrated by jet

    图  数值模型

    Figure  4.  Simulation model

    图  上层反应装甲对射流的干扰(t=92 μs)

    Figure  5.  Disturbance of upper reactive armor to jet (t=92 μs)

    图  下层反应装甲对射流的干扰(t=140 μs)

    Figure  6.  Disturbance of lower reactive armor to jet (t=140 μs)

    图  不同弹着点处射流中后部速度剖面(t=140 μs)

    Figure  7.  Velocity profiles of the middle and rear of the jet at different impact points (t=140 μs)

    图  射流侵彻后效靶板的模拟结果

    Figure  8.  Simulated witness targets penetrated by jet

    图  侵彻深度与弹着点位置的关系

    Figure  9.  Penetration depth vs. impact point position

    表  1  紫铜和603钢的材料参数

    Table  1.   Material parameters of copper and 603 steel

    Material ρ/(g·cm-3) E0/GPa μ AJ-C/MPa BJ-C/MPa CJ-C n m
    Copper 8.96 124 0.34 100 300 0.025 0.31 1.09
    603 steel 7.80 210 0.22 792 180 0.016 0.12 1.00
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    表  2  主装药的材料参数

    Table  2.   Parameters of main explosive

    ρ/(g·cm-3) AJWL/GPa BJWL/GPa R1 R2 ω v/(km·s-1)
    1.72 374 3.3 4.5 0.95 0.3 8.93
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    表  3  夹层炸药的材料参数

    Table  3.   Parameters of confined-explosive

    ρ/(g·cm-3) pCJ/GPa I/μs-1 G1/(μs·GPa-1) v/(km·s-1) a b c λig, max/(m·s-1) λG1, max/(m·s-1) λG2, max/(m·s-1) G2/(μs·GPa-1) d g y z
    1.72 27 4.4×1011 310 6.93 0 0.667 0.667 0.3 0.5 0 4.0×104 0.111 1.0 1.0 2.0
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    表  4  弹着点不同时射流的侵彻深度

    Table  4.   Penetration depth of jet at different impact points

    Impact point Penetration depth/mm
    Exp. Sim.
    F 16.2 17.5
    G 39.5 35.6
    H 44.4
    A 50.0
    B 47.5 44.0
    C 44.8 40.4
    D 38.1
    O 30.6 32.4
    E 25.3
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-04-19
  • 修回日期:  2017-05-20

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