【摘 要】
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混凝土是典型的多相材料,钢筋的加入,提高了混凝土自身的承载能力,弥补了自身受拉性能弱的缺点,因此被广泛用于各类建筑。在军事战争中,如何有效摧毁目标或抵御精确打击是武器及防护领域的关键问题,而侵彻阻力的解析和表征是这些问题的基本依据,因此弹体侵彻钢筋混凝土的阻力分析具有重要的军事意义。本文以800m/s内的刚性平头弹为研究对象,基于钢筋弯曲剪切失效,分别从理论和数值模拟分析其侵彻阻力:(1)理论分析
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混凝土是典型的多相材料,钢筋的加入,提高了混凝土自身的承载能力,弥补了自身受拉性能弱的缺点,因此被广泛用于各类建筑。在军事战争中,如何有效摧毁目标或抵御精确打击是武器及防护领域的关键问题,而侵彻阻力的解析和表征是这些问题的基本依据,因此弹体侵彻钢筋混凝土的阻力分析具有重要的军事意义。本文以800m/s内的刚性平头弹为研究对象,基于钢筋弯曲剪切失效,分别从理论和数值模拟分析其侵彻阻力:(1)理论分析上,建立了弹体与单根及多根钢筋直接碰撞的侵彻阻力动态分析模型,基于侵彻素混凝土理论,推导出弹体加速度、速度、位移等运动参量随时间变化的关系式;并将运用迭代公式求得的侵彻深度和Young公式对比,验证了模型的有效性。基于理论模型,分析了不同配筋率和不同着靶点对弹体侵彻的影响。在不同配筋率的工况下,通过对比分析弹体侵彻不同钢筋直径(8mm和30mm)的侵彻阻力,给出了配筋率对弹体侵彻的影响规律;在不同着靶点的工况下,保证弹体受力对称、不发生弹道偏转,考虑了弹体侵彻钢筋网眼、钢筋交汇处和一根钢筋的中点等三个特殊着靶点,通过分析不同弹径(100mm和140mm)的侵彻阻力,得出了最不利侵彻的着靶位置。并基于防护角度的最不利工况,建立了侵彻深度的工程计算公式。(2)数值模拟上,采用LS-DYNA对弹体侵彻钢筋混凝土过程开展数值分析,混凝土选用HJC本构模型,并添加最大主应变和剪切应变两个失效参数,钢筋选用双线性随动强化材料模型,并添加剪切应变失效参数。通过将本文数值模拟和理论模型的计算结果与Young公式对比,验证了数值模型的可靠性。研究了弹体几何尺寸对钢筋混凝土侵彻参数相关性影响的定量分析,给出了平头刚性弹侵彻钢筋混凝土靶的一般规律。开展了同一配筋率下,不同钢筋直径和网眼尺寸对弹体侵彻的阻力分析,得出了钢筋参数对弹体侵彻的影响规律。
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