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随着战场环境的日益复杂,单一模式下形成的毁伤元很难满足战场环境和毁伤要求。在同一装药结构条件下,通过不同起爆方式形成不同模态的毁伤元就具有很高的研究价值,此外多模战斗部结构小型化设计有利于在未来灵巧弹药领域的应用,如何将小型化多模战斗部结构组合也有非常重要的研究意义。
多模战斗部的研究只有在某一指定的工况条件以及结构要求下才有意义,毕竟工况条件不一样,所需要的结构就不一样。本文设计了两种小型化的成型装药结构即:柱形装药和船尾形装药,研究内容从小型化战斗部结构设计为切入点,在数值仿真的基础上分为以下几部分,第一是依据成型装药的射流形成理论,在两种EFP装药结构一定的条件下,通过不同的起爆方式对该结构条件下形成JPC毁伤元机理进行研究,找出形成两种毁伤元的条件。第二是在此两种形成多模毁伤元的结构下,通过改变不同的药型罩结构参数对毁伤元进行成型控制研究,第三根据项目指标要求,选择柱形装药结构为基础,对多模战斗部小型化应用作了初步的研究,并计算了该种小型化多模式EFP装药结构的拦截概率,为今后多模式小型战斗部组合研究奠定了基础。
本文借助LS-DYNA软件,通过不同的起爆方式、药型罩的结构参数对毁伤元成型的规律进行分析,在单点与多点起爆工况下,研究了药型罩弧度变化、药型罩罩高变化以及药型罩壁厚变化对两种装药结构形成毁伤元的影响情况。通过分析药型罩结构参数对两种EFP装药结构形成毁伤元的形态、影响规律等,得出了柱形装药和船尾型装药形成两种毁伤元的不同药型罩参数范围。最后对多模式结构下的柱形EFP装药结构在中心点起爆条件下进行了穿甲试验,仿真结果与实验相符合。
多模战斗部的研究只有在某一指定的工况条件以及结构要求下才有意义,毕竟工况条件不一样,所需要的结构就不一样。本文设计了两种小型化的成型装药结构即:柱形装药和船尾形装药,研究内容从小型化战斗部结构设计为切入点,在数值仿真的基础上分为以下几部分,第一是依据成型装药的射流形成理论,在两种EFP装药结构一定的条件下,通过不同的起爆方式对该结构条件下形成JPC毁伤元机理进行研究,找出形成两种毁伤元的条件。第二是在此两种形成多模毁伤元的结构下,通过改变不同的药型罩结构参数对毁伤元进行成型控制研究,第三根据项目指标要求,选择柱形装药结构为基础,对多模战斗部小型化应用作了初步的研究,并计算了该种小型化多模式EFP装药结构的拦截概率,为今后多模式小型战斗部组合研究奠定了基础。
本文借助LS-DYNA软件,通过不同的起爆方式、药型罩的结构参数对毁伤元成型的规律进行分析,在单点与多点起爆工况下,研究了药型罩弧度变化、药型罩罩高变化以及药型罩壁厚变化对两种装药结构形成毁伤元的影响情况。通过分析药型罩结构参数对两种EFP装药结构形成毁伤元的形态、影响规律等,得出了柱形装药和船尾型装药形成两种毁伤元的不同药型罩参数范围。最后对多模式结构下的柱形EFP装药结构在中心点起爆条件下进行了穿甲试验,仿真结果与实验相符合。