【摘 要】
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本文所研究的对象为带有防弹钢板的钢纤维混凝土靶板,通过改变防弹钢板的厚度(0mm,3mm,12mm,15mm)和钢纤维混凝土靶板的厚度(450mm,500mm),搭建出不同的靶板。使用某型砂弹对不同的靶板进行侵彻试验,在侵彻试验后,在靶板的破坏处放置药柱,再对靶板进行静爆试验,通过靶板整体的破坏程度,做出对复合靶板的抗侵彻抗爆性能的评价。本文对复合靶板的抗侵彻与爆炸进行数值仿真。对试验所用靶板和侵
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本文所研究的对象为带有防弹钢板的钢纤维混凝土靶板,通过改变防弹钢板的厚度(0mm,3mm,12mm,15mm)和钢纤维混凝土靶板的厚度(450mm,500mm),搭建出不同的靶板。使用某型砂弹对不同的靶板进行侵彻试验,在侵彻试验后,在靶板的破坏处放置药柱,再对靶板进行静爆试验,通过靶板整体的破坏程度,做出对复合靶板的抗侵彻抗爆性能的评价。本文对复合靶板的抗侵彻与爆炸进行数值仿真。对试验所用靶板和侵彻弹分别进行建模,钢纤维混凝土靶板内部钢筋结构做出合理简化,进行网格划分。使用LS-DYNA对侵彻的工况进行数值计算,通过与试验情况做对比,验证所选用材料模型以及材料参数的合理性。对侵彻后的复合靶板重新建模,在侵彻破坏的弹坑中加入药柱,使用流固耦合的算法模拟爆炸的工况,并与试验结果进行对比,证明数值仿真的合理性。在后处理软件上,取钢纤维混凝土靶板内部钢筋结构上的点作为研究对象,得到应变数据曲线,结合爆炸过程中冲击波传播云图等,对试验中的复合靶板做出抗侵爆性能的评估。发现影响复合靶板抗侵爆性能的最关键因素在于,侵彻后表面的防弹钢板是否被击穿。通过调整钢纤维混凝土靶板和防弹钢板的厚度,再进行侵彻的数值仿真,选出抗侵爆性能最优的组合。本文通过试验研究和数值仿真的方法,对带有防弹钢板的钢纤维混凝土靶板的抗侵爆性能进行了研究,同时提出最优的组合方案,为今后防护工程的建设提供参考依据。
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