• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      高寒高海拔多年凍土地區(qū)抗侵徹深度研究

      2016-01-11 01:32:31譚儀忠,劉元雪,張裕
      振動與沖擊 2015年22期
      關鍵詞:多年凍土

      高寒高海拔多年凍土地區(qū)抗侵徹深度研究

      譚儀忠1,劉元雪1,張裕1,葛增超1,周家伍2

      (1.后勤工程學院土木工程系重慶市巖土力學與地質(zhì)環(huán)境保護重點實驗室,重慶401311; 2.95338部隊,湖南421000)

      摘要:為深入探討彈體對高寒高海拔地區(qū)多年凍土的侵徹作用,從多年凍土溫度特性出發(fā),用符合凍土特性的摩爾-庫倫強度準則推導該地區(qū)抗侵徹深度理論計算公式。結果表明,該公式能反映凍土溫度與侵徹阻力關系,為空腔膨脹理論在凍土材料中的有益嘗試。將理論分析計算結果與Young侵徹公式計算結果比較知,最大侵徹深度與速度變化趨勢一致,理論公式的合理性獲得論證。案例分析表明,多年凍土層溫度狀況對彈體最大侵徹深度關系較密切,能較客觀的反映凍土類材料特性。

      關鍵詞:多年凍土;侵徹深度;空腔膨脹理論;終點效應

      中圖分類號:TU761.1文獻標志碼:A

      收稿日期:2014-06-12修改稿收到日期:2014-10-11

      基金項目:國家科技支撐計劃資助項目(2011BAF14B04);江蘇省自然科學基金科技項目資助(BK20130516);江蘇高校優(yōu)勢學科建設工程資助項目(PDPA);江蘇大學科研啟動基金項目(13JDG083);國家博士后基金(2014M551511)

      收稿日期:2014-06-17修改稿收到日期:2014-10-23

      Penetration depth of projectile body into high-cold and high-altitude permafrost area

      TANYi-zhong1,LIUYuan-xue1,ZHANGYu1,GEZeng-chao1,ZHOUJia-wu2(1. Chongqing Key Laboratory of Geomechanics & Geoenvironmental Protection in Department of Civil Engineering, Logistical Engineering University, Chongqing 401311, China;2. Unit 95338, Hunan 421000, China)

      Abstract:In order to analyse the projectile body penetrating into high-cold and high-altitude permafrost area, a theoretical formula was presented to calculate the maximum penetration depth. The formula was deduced by using the modified Mohr-Coulomb yielding criterion,which can well meet the character of permafrost. The results indicate that the formula can reflect the relationship between the permafrost temperature and resistance pressure observably, and also it is a good trying in using the cavity expansion theory. Comparing the results of the theoretical calculation with those of the Young’s penetration equation, it is found they have a similar changing trend, thus it is demonstrated the theoretical formula is rational. Case studies also show that the maximum penetration depth is closely related to the permafrost temperature, and can reflect the characteristics of frozen soil material objectively.

      Key words:permafrost; penetration depth; cavity expansion theory; terminal effect

      青藏高原作為我國高寒高海拔地區(qū),中低緯度地帶多年凍土面積最廣、厚度最大、溫度最低,年平均氣溫在-2℃~-6℃以下。分析發(fā)現(xiàn)[1-3],其凍土厚度范圍據(jù)不同海拔約10~400 m,凍土層地溫大多在-4.2℃~0℃范圍內(nèi),以下深度內(nèi)均為基巖。處于該地區(qū)的軍事地下工程須考慮各型鉆地彈體對其侵徹及爆炸毀傷作用。因此,研究彈體對多年凍土覆蓋層的侵徹問題具有重要的理論及現(xiàn)實意義。

      對巖(土)體、高強陶瓷及高性能混凝土等靶體材料與不同種類彈體相互作用終點效應理論[4-5]及相關試驗研究較深入。Bishop等[6]在固體介質(zhì)中用空腔膨脹理論分析彈體在靶體中的侵徹過程,使靠經(jīng)驗公式解決侵徹問題、無法描述其力學特性得到改變。Forrestal等[7-9]據(jù)剪力、水壓力的線性關系式推導彈體在不可壓縮靶體介質(zhì)中的侵徹空腔膨脹問題,使該理論體系得到進一步推廣。Mastilovic等[10-11]據(jù)空腔膨脹理論解決了彈體對特定高強陶瓷靶的侵徹問題。文獻[12-13]通過對巖石(土)及高性能混凝土等靶體材料的抗侵徹深度深入研究,并提出彈體侵徹理論模型,進一步完善各侵徹經(jīng)驗公式。王延斌等[14]將統(tǒng)一強度理論用于空腔膨脹理論,推導巖石靶體材料的抗侵徹深度,并獲得有益結論。而對多年凍土地區(qū)的侵徹問題研究較少,通常用實驗及數(shù)值計算解決問題,但理論研究仍欠缺。因此,開展對多年凍土的侵徹相關理論研究較迫切。

      1基本方程建立

      1.1多年凍土強度準則

      多年凍土與一般土有明顯區(qū)別。凍土為土顆粒、水、氣及冰組成的結合體。多年凍土強度一般介于土與巖石之間,受溫度影響顯著,并隨溫度降低而增大。大量試驗研究認為[15-16],對多年凍土,用溫度控制其粘聚力的冰相實際上即能控制其綜合強度。基于該假定可獲得該凍土的破壞強度準則?;谀?庫倫屈服準則推得符合多年凍土特性的強度準則為

      (1)

      1.2守恒方程

      連續(xù)介質(zhì)力學中普遍認為的守恒方程在侵徹計算時依然適用,因此,在Lagrangian坐標中據(jù)彈體侵徹多年凍土靶體材料過程,據(jù)動量、質(zhì)量守恒定律,建立運動控制方程[17]為

      (2)

      (3)

      式中:u為位移;σr為徑向應力;σθ為切向應力;r為半徑;ρ0為多年凍土初始密度。

      將凍土強度準則式(1)代入式(2)得

      (4)

      為簡便,采用錐形彈頭彈體作為計算模型侵徹半無限厚度多年凍土層,幾何關系見圖1,設彈體侵入凍土層的初始速度為V,則空腔壁徑向位移滿足u(0,t)=R(t),其位移表達式為

      R(t)=(Vtanφ)t

      (5)

      圖1 錐形彈體垂直侵徹幾何尺寸 Fig.1 The geometry of the conic nose shape penetration

      1.3彈體侵徹阻力計算

      據(jù)空腔膨脹理論,設:①彈體侵徹多年凍土靶時視彈體為剛性體,不計彈體變形及磨損;②多年凍土在彈體侵徹過程中只發(fā)生侵徹的垂向運動;③由于彈體侵徹時間較短,認為凍土與彈體相互作用時凍土中冰不發(fā)生熱融化及被壓融;④侵徹過程中波陣面處介質(zhì)符合連續(xù)性假設。在波陣面處介質(zhì)密度不發(fā)生改變,即ρ=ρ′,ρ′為鎖定密度[18](“·′”符號表示波前),對式(3)積分得

      (r+u)2=(1-η′)r2+R2(t)

      (6)

      (7)

      式中:R(t)為空腔壁運動位移。

      在波前r=r′處u=0,由式(6)得

      (8)

      據(jù)波陣面處連續(xù)性假設條件,由質(zhì)量、動量守恒方程[19-20]得

      (9)

      (10)

      對式(6)微分運算,并據(jù)式(9)、(10)得波陣面處相關表達式為

      (11)

      由式(8)~式(11)可求得波(前)陣面處徑向應力及傳播速度為

      (12)

      (13)

      (14)

      據(jù)式(6)知

      (15)

      位移對時間二階偏導函數(shù)可表示為

      (16)

      (17)

      對上式積分得

      (18)

      (19)

      由上式看出,凍土靶體徑向應力為波陣面r′的函數(shù)。據(jù)錐形彈體幾何形狀參數(shù)R(t),由式(5)得

      (20)

      據(jù)錐形彈體頭部幾何參數(shù)計算垂直侵徹時彈頭微面積的法向、切向阻力為

      (22)

      dFτ=μdFn

      (23)

      因此,彈體頭部切向、法向合阻力為

      (24)

      將式(22)代入上式得

      (25)

      2彈體侵徹多年凍土最大深度確定

      為求解彈體在半無限厚凍土中的侵徹深度,據(jù)彈體在其中的運動假設條件,取彈體質(zhì)量為m,以初速度V0垂直入射該凍土,得彈體運動微分方程為

      (26)

      據(jù)初始條件V(t=0)=V0,聯(lián)合式(25)、(26)求解得彈體運動方程為

      (27)

      (28)

      令V=0,據(jù)式(27)得彈體在凍土層中的運動時間為

      (29)

      將式(27)~式(29)代入加速度位移公式,即得彈體在半無限厚凍土層最終侵徹深度,即

      (30)

      由式(30)看出,錐形彈體垂直侵徹深度與彈體質(zhì)量及入射初始速度的二次方成正比。

      3案例比較分析

      多年凍土材料參數(shù)見表1。以GBU-28鉆地導彈為對象,彈體參數(shù)見表2。與Young公式[21]比較分析,入射速度V>61m/s時,有

      Hmax=0.0000046SN(m/A)0.6×

      (V0-30.5)ln(50+0.29m2)

      (31)

      錐形彈體可侵徹指標取2.75±0.5,彈頭形狀影響系數(shù)為

      N=0.25 L n/ d+0.56 (32)

      表2 GBU-28/B彈體參數(shù)

      將表中相關參數(shù)分別代入理論計算最大侵徹深度方程及Young公式求解,所得侵徹速度與彈體入射速度及多年凍土溫度關系曲線(不計深度變化對凍土強度影響)見圖2、圖3。由兩圖看出,凍土地區(qū)的抗侵徹深度與彈體入射速度及凍土溫度狀況關系較密切,與Young公式變化曲線較吻合,但理論計算式考慮凍土的溫度效應,即溫度越低凍土抗侵徹能力越強。而Young公式并未體現(xiàn)出侵徹深度與溫度的關系,所得侵徹深度在溫度較低時偏保守,對凍土特性無針對性。

      圖2 GBU-28/B入射速度與最大侵徹深度關系曲線 Fig.2 The injecting velocity and the maximum penetrating depth curves for GBU-28/B

      圖3 多年凍土溫度與GBU-28/B最大侵徹深度關系曲線 Fig.3 The maximum penetrating depth and the permafrost temperature curves for GBU-28/B

      對海灣戰(zhàn)爭美軍使用的GBU-28/B型鉆地導彈入射速度400 m/s而言, Young公式所得最大侵徹深度為40.8 m,而采用本文理論公式所得在凍土溫度從0°~-4°范圍內(nèi)侵徹深度為43.1~30.6 m,即高寒、多年溫度為-4°時Young公式的最大侵徹深度過于保守。

      4結論

      本文由多年凍土特性出發(fā),利用符合凍土特性的摩爾-庫倫強度準則推導高寒高海拔多年凍土地區(qū)抗侵徹深度理論計算公式,并與Young公式比較,結論如下:

      (1) 利用空腔膨脹理論建立高寒高海拔多年凍土地區(qū)抗侵徹深度理論計算公式。通過與Young侵徹公式計算比較,最大侵徹深度與速度變化趨勢較一致,表明本文理論公式的合理性。

      (2) 多年凍土層溫度狀況對彈體最大侵徹深度關系較密切,能較客觀反映凍土類材料特性。本文研究可為高寒高海拔地區(qū)軍事地下工程建設的防護技術提供理論支撐。

      參考文獻

      [1]羅京,牛富俊,林戰(zhàn)舉,等. 青藏高原北麓河地區(qū)典型熱融湖塘周邊多年凍土特征研究[J].冰川凍土, 2012,34(5):1110-1118.

      LUO Jing, NIU Fu-jun, LIN Zhan-ju,et al. Permafrost features around a representative thermokarst lake in beiluhe on the Tibetan Plateau[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2012,34(5):1110-1118.

      [2]馬巍,王大雁. 深土凍土力學的研究現(xiàn)狀與思考[J],巖土工程學報,2012,34(6):1123-1131.

      MA Wei, WANG Da-yan. Status quo and reflections of the deep frozen soil mechanics[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2012,34(6):1123-1131.

      [3]童伯良,李樹德.青藏高原多年凍土的某些特征及其影響因素[C].青藏凍土研究論文集[A].北京:科學出版社,1983:1-12.

      [4]王儒策,趙國志.彈丸終點效應[M].北京:北京理工大學出版社,1993:24-27.

      [5]隋樹元,王樹山.終點效應學[M].北京:國防工業(yè)出版社,2000:78-96.

      [6]Bishop R F, Hill R, Mott N F. The theory of indentation and hardness test[J]. Proceeding of Physical Society, 1945,57(3):147-159.

      [7]Forrestal M J, Luk V K. Penetration into soil targets[J]. Int. J. Impact Engen.,1992,12(3):427-444.

      [8]Forrestal M J, Tzou D Y. A spherical cavicty-expansion penetration model for concrete targets[J]. Int. J. Solids Strucyures, 1997, 344: 4127-4146.

      [9]Forrestal M J, Longcope D B. Target strength of ceramic materials for higher velocity penetration[J]. Journal of Applied Physics, 1990,67(8):3669-3672.

      [10]Mastilovic S, Krajcinovic D. Penetration of rigid projectiles through quasi-brittle materials[J]. Journal of Applied Mechanics,1999,66:585-592.

      [11]Mastilovic S, Krajcinovic D. High-velocity expansion of a cavity within a brittle material[J] . Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1999,47:577-610.

      [12]王明洋,譚可可,吳華杰,等. 鉆地彈侵徹巖石深度計算新原理與方法[J]. 巖石力學與工程學報,2009,28 (9):1863-1870.

      WANG Ming-yang, TAN Ke-ke, WU Hua-jie,et al. New method of calculation of projectile penetration into rock[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Egineering,2009,28 (9):1863-1870.

      [13]趙軍,陳小偉,金豐年,等. 考慮頭形磨損變化的動能彈侵徹深度研究[J], 力學學報,2010,42(2):212-219.

      ZHAO Jun, CHEN Xiao-wei, JIN Feng-nian,et al. Studying on the penetration depth of penetrator with including the effect of mass abrasion[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics,2010,42(2):212-219.

      [14]王延斌,朱軼韻,俞茂宏,等. 基于統(tǒng)一強度理論的高速鎢桿彈體侵徹陶瓷靶研究[J].爆炸與沖擊,2004,24(6):534-541.

      WANG Yan-bin, ZHU Yi-yun, YU Mao-hong, et al. Penetration analysis of high-velocity tungsten rod on ceramic targets using unified strength theory[J]. Explosion and Shock Waves, 2004,24(6):534-541.

      [15]陳湘生. 人工凍土瞬時三軸剪切強度特征的試驗研究[J].建井技術,1992(6):38-48.

      CHEN Xiang-sheng. The research on the characteristics for artificial frozen soil shear strength of three-axis[J]. Well Consrruction Technology, 1992(6):38-48.

      [16]齊吉琳,馬巍.凍土的力學性質(zhì)及研究現(xiàn)狀[J].巖土力學,2010, 31(1):133-144.

      QI Ji-lin, MA Wei. State-of-art of research on mechanical properties of frozen soils[J].Rock and Soil Mechanics, 2010,31(1):133-144.

      [17]黃筑平.連續(xù)介質(zhì)力學基礎[M].北京:高等教育出版社,2006:61-69.

      [18]Forrestal M J, Norwood F R, Longocpe D B.Penetration into targets described by locked hydrostats and shear strenth[J]. Int.J.Solids Structures, 1981,17:915-924.

      [19]徐建波.長桿射彈對混凝土的侵徹特性研究[D]. 長沙:國防科學技術大學,2001:31-42.

      [20]金豐年.鉆地武器及其侵徹計算[M].北京:解放軍出版社,2005:137-142.

      [21]Young C W. Penetration[R]. SAND97-2426,Sadia National Laboratories,1997.

      第一作者張磊男,博士,副研究員,1974年3月生

      第一作者王鵬男,碩士生,1986年生

      通信作者袁壽其男,研究員,博士生導師,1963年生

      郵箱:shouqiy@ujs.edu.cn

      猜你喜歡
      多年凍土
      中國東北多年凍土退化對植被季節(jié)NDVI 的影響研究
      祁連山區(qū)多年凍土空間分布模擬
      冰川凍土(2021年1期)2021-04-07 16:17:02
      興安嶺地區(qū)多年凍土問題分析
      寫真地理(2020年16期)2020-10-20 10:06:15
      淺談寒冷區(qū)域的道路橋梁施工技術
      青藏鐵路路塹地基下多年凍土演化規(guī)律研究
      鐵道建筑(2018年10期)2018-11-01 10:16:52
      多年凍土區(qū)管道敷設方式研究
      太陽能制冷在多年凍土熱穩(wěn)定維護中的傳熱效果研究
      鐵道學報(2018年5期)2018-06-21 06:21:16
      綜合大學學報
      東北多年凍土區(qū)域勘察測定要點
      多年凍土地基隔熱保溫技術研究綜述
      太湖县| 长顺县| 珲春市| 桦南县| 卢氏县| 陵川县| 磐安县| 泗洪县| 金坛市| 沈阳市| 古交市| 蒲城县| 手游| 胶州市| 遂溪县| 攀枝花市| 兰州市| 井研县| 沂水县| 阳信县| 石台县| 故城县| 巴南区| 麦盖提县| 桐乡市| 南召县| 旬邑县| 隆安县| 平安县| 天津市| 永安市| 泽普县| 惠安县| 锦州市| 广河县| 岳池县| 子洲县| 东乌| 文安县| 宜丰县| 嘉鱼县|