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    殺爆戰(zhàn)斗部動(dòng)態(tài)破片威力場(chǎng)分布規(guī)律研究

    2018-07-10 09:17:48郭光全郭子云雷文星付建平陳智剛
    關(guān)鍵詞:落角戰(zhàn)斗部破片

    郭光全, 郭子云, 雷文星, 張 鈞, 付建平, 陳智剛

    (1. 晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司防務(wù)裝備研究院, 山西 太原 030051;2. 中北大學(xué) 地下目標(biāo)毀傷技術(shù)國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室, 山西 太原 030051)

    0 引 言

    殺爆戰(zhàn)斗部依靠爆轟場(chǎng)作用, 形成具有高速度和一定質(zhì)量的空間破片場(chǎng), 對(duì)周?chē)繕?biāo)進(jìn)行毀傷. 殺傷面積作為戰(zhàn)斗部殺傷威力的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn), 往往受戰(zhàn)斗部落角、 爆高、 落速等參數(shù)的影響[1]. 而模擬仿真的運(yùn)用使武器的研制節(jié)省了大量的人力和物力, 推進(jìn)了戰(zhàn)斗部的設(shè)計(jì)水平[2-4]. 殺爆彈威力場(chǎng)的研究一直備受關(guān)注, 例如第二炮兵工程學(xué)院的李衛(wèi)平等、 北京理工大學(xué)的汪德武等、 中北大學(xué)的張國(guó)偉等、 西北機(jī)電研究所的李瑞等都對(duì)殺爆彈進(jìn)行了大量研究并取得顯著成果[5-16]. 本文在前人工作的基礎(chǔ)上, 采用成熟的理論模型, 結(jié)合仿真軟件, 自編數(shù)據(jù)處理程序, 對(duì)柱形殺爆戰(zhàn)斗部落角、 爆高、 落速對(duì)動(dòng)態(tài)破片威力場(chǎng)分布規(guī)律的影響進(jìn)行研究.

    1 戰(zhàn)斗部仿真模型

    戰(zhàn)斗部主要由裝藥、 殼體、 端蓋和預(yù)制破片等組成, 如圖 1 所示. 其端蓋材料為35CrMnSi鋼, 殼體材料為2A12鋁合金, 破片由小鎢球、 大鎢球和預(yù)刻槽鋼環(huán)組成, 破片總數(shù)為15 000余枚. 戰(zhàn)斗部采用端面點(diǎn)起爆.

    利用TrueGrid軟件構(gòu)建有限元模型, 通過(guò)其與LS-DYNA軟件的接口, 將用TrueGrid軟件生成的模型文件導(dǎo)入LS-DYNA軟件中進(jìn)行求解計(jì)算. 由于結(jié)構(gòu)的幾何形狀關(guān)于xoz平面對(duì)稱, 所以在施加對(duì)稱約束的情況下可建立1/2有限元模型, 計(jì)算網(wǎng)格均采用六面體實(shí)體單元.

    預(yù)制破片彈的動(dòng)態(tài)威力場(chǎng)主要取決于其末端彈道條件即爆高、 落速、 落角. 圖 2 為動(dòng)態(tài)計(jì)算時(shí)戰(zhàn)斗部著地示意圖, 其中vc為彈丸的落速,θc為彈丸的落角,H為炸高, 戰(zhàn)斗部是關(guān)于xOz平面對(duì)稱的. 圖 3 為t=180 μs,vc=450 m/s,θc=75°,H=20 m時(shí)戰(zhàn)斗部動(dòng)態(tài)爆炸仿真結(jié)果.

    圖 1 戰(zhàn)斗部有限元模型Fig.1 Warhead finite element model

    圖 2 動(dòng)態(tài)仿真示意圖Fig.2 Dynamic simulation diagram

    圖 3 戰(zhàn)斗部動(dòng)態(tài)爆炸仿真結(jié)果(t=180 μs, vc=450 m/s, θc=75°, H=20 m)Fig.3 Warhead dynamic explosion simulation results(t=180 μs, vc=450 m/s, θc=75°, H=20 m)

    2 戰(zhàn)斗部動(dòng)態(tài)破片威力場(chǎng)分布規(guī)律

    在對(duì)破片飛散特性及空間分布規(guī)律進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上, 以落角、 炸高和落速作為對(duì)戰(zhàn)斗部殺傷面積的影響因素, 通過(guò)自編解算程序計(jì)算, 并提取破片破片飛散角、 殺傷面積、 殺傷概率等信息. 考慮到殼體破碎的隨機(jī)性, 該程序數(shù)據(jù)處理時(shí), 根據(jù)兩個(gè)破片有無(wú)共節(jié)點(diǎn), 識(shí)別出組成每個(gè)破片的所有單元和節(jié)點(diǎn), 從而得到每個(gè)破片的質(zhì)心位置、 速度、 破片質(zhì)量等信息.

    2.1 落角對(duì)破片分布規(guī)律的影響

    在戰(zhàn)斗部落速vc=450 m/s和爆高H=20 m條件下, 改變落角(落角θc分別為15°, 40°, 50°, 60°, 75°, 80°), 計(jì)算6種情況下的預(yù)制破片散布區(qū)域, 仿真結(jié)果見(jiàn)圖 4.

    圖 4 動(dòng)態(tài)仿真示意圖Fig.4 Dynamic simulation diagram

    由圖 4 可以看出, 隨著落角的減小, 地面破片場(chǎng)的分布變化過(guò)程為: 圓形→橢圓形→球錐形→大錐角. 破片分布密度的差異也越來(lái)越大, 在射向方向的兩側(cè)呈對(duì)稱分布且隨著距離的增大破片密度減小, 而在射向方向的前后區(qū)域上表現(xiàn)出較大的差異, 后方破片密度越來(lái)越大, 前方大部分破片開(kāi)始上揚(yáng)而使飛向地面的破片分布越來(lái)越稀疏.

    戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)中預(yù)制破片總數(shù)為18 420枚, 其中小鎢球12 000枚, 大鎢球3 978枚, 鋼塊 2 442枚. 不同落角情況下破片殺傷數(shù)據(jù)見(jiàn)表 1, 圖 5 為殺傷面積和穿甲效率面積隨落角變化曲線.

    表 1 vc=450 m/s, H=20 m時(shí)不同落角情況下殺傷數(shù)據(jù)比較Tab.1 Comparison of killing data in different falling angles at falling velocity of 450 m/s and explosion height of 20 m

    圖 5 落角對(duì)破片散布面積的影響Fig.5 Effect of falling angle on fragment spread area

    由以上計(jì)算分析可知, 殺傷面積和穿甲效率面積隨著戰(zhàn)斗部落角的增加而增大, 變化規(guī)律明顯. 落角越大, 破片在地面內(nèi)的分布越均勻; 落角過(guò)小, 大量破片向上飛行成為無(wú)效破片. 為滿足對(duì)12 mm裝甲目標(biāo)破片密度不低于1枚/m2的指標(biāo), 落角不大于60°.

    2.2 炸高對(duì)破片分布規(guī)律的影響

    不同炸高情況下破片殺傷數(shù)據(jù)見(jiàn)表 2, 圖 6 為殺傷面積和穿甲效率面積隨爆高的變化曲線.

    圖 6 炸高對(duì)戰(zhàn)斗部破片面積的影響Fig.6 The effect of explosion height on fragment area of warhead

    表 2 落速450 m/s, 落角60°時(shí)不同爆高情況下殺傷面積比較Tab.2 Comparison of kill area in different explosion situations at falling velocity of 450 m/s and falling angle of 60°

    對(duì)計(jì)算結(jié)果分析可知, 殺傷面積和穿甲效率面積隨著戰(zhàn)斗部爆高的增加呈現(xiàn)先增大后減小的變化趨勢(shì), 在爆高20 m時(shí)達(dá)到最優(yōu)值. 炸高較小時(shí), 破片密集分布在以爆心地面投影點(diǎn)為中心的較小區(qū)域內(nèi); 炸高過(guò)大時(shí), 造成破片的散布面積過(guò)大而降低破片的密度, 殺傷概率減小. 通過(guò)優(yōu)化近炸引信作用時(shí)間, 來(lái)控制炸高有利于提高戰(zhàn)斗部的毀傷效應(yīng).

    2.3 落速對(duì)破片分布規(guī)律的影響

    不同落速情況下破片殺傷數(shù)據(jù)見(jiàn)表 3, 圖 7 為殺傷面積和穿甲效率面積隨落速的變化曲線.

    表 3 爆高20 m, 落角60°時(shí)不同落速情況下殺傷面積比較Tab.3 Comparison of killing area under different falling velocity at explosion height of 20 m and falling angle of 60°

    圖 7 落速對(duì)戰(zhàn)斗部破片面積的影響Fig.7 Effect of falling velocity on fragment area of warhead

    對(duì)計(jì)算結(jié)果分析可知, 隨著落速的增大, 有效破片數(shù)增加、 平均破片密度增大、 殺傷面積和穿甲效率面積也增加, 但變化幅度較小. 落速對(duì)殺傷面積的影響主要是對(duì)破片動(dòng)態(tài)飛散角變化的影響.

    3 試驗(yàn)驗(yàn)證

    結(jié)合仿真計(jì)算結(jié)果, 對(duì)戰(zhàn)斗部進(jìn)行了終點(diǎn)效應(yīng)試驗(yàn). 在彈的預(yù)計(jì)落區(qū)布設(shè)了扇形靶、 厚鋼板、 帆布、 模擬輕型裝甲車(chē)輛等效應(yīng)物. 試驗(yàn)彈起爆時(shí)狀態(tài)為落角60°, 落速約500 m/s, 炸高20 m. 圖 8 為戰(zhàn)斗部起爆前, 試驗(yàn)彈準(zhǔn)確飛到在預(yù)落區(qū)上空.

    試驗(yàn)彈在目標(biāo)區(qū)上空起爆, 起爆瞬間爆炸火球呈圓形, 然后迅速變成橢圓形, 破片先于沖擊波到達(dá)地面. 破片飛散過(guò)程見(jiàn)圖 9.

    圖 8 起爆前戰(zhàn)斗部姿態(tài)Fig.8 Detonation of the former warhead position

    圖 9 破片飛散過(guò)程Fig.9 Fragment scattering process

    戰(zhàn)斗部在空中近炸時(shí), 由于受到落角和落速的影響, 破片的空間分布呈現(xiàn)不同的情況. 通過(guò)扇形木靶及水平布設(shè)的帆布收集靶的破片分布情況, 繪制對(duì)人員的殺傷區(qū)域分布圖, 區(qū)域形狀大致為長(zhǎng)軸垂直射向、 短軸平行射向的“元寶型”形狀. 將對(duì)人員的殺傷區(qū)域分布圖與仿真結(jié)果對(duì)比, 如圖 10 所示, 可知仿真計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果基本吻合.

    圖 10 試驗(yàn)與仿真結(jié)果對(duì)比圖Fig.10 Comparison of test and simulation results

    表 4 為戰(zhàn)斗部的仿真計(jì)算值與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比, 可以看出計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值基本相符.

    表 4 仿真計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果Tab.4 Comparison of the simulation and test results

    4 結(jié) 論

    通過(guò)數(shù)值模擬分析發(fā)現(xiàn), 戰(zhàn)斗部的動(dòng)態(tài)破片場(chǎng)分布受落角和爆高的影響較大, 而落速對(duì)破片場(chǎng)分布影響相對(duì)較小. 結(jié)合仿真結(jié)果與試驗(yàn)驗(yàn)證, 可得到以下結(jié)論:

    1) 隨著落角的減小, 地面破片場(chǎng)的分布變化過(guò)程為: 圓形→橢圓形→球錐形→大錐角, 殺傷面積和穿甲效率面積隨著戰(zhàn)斗部落角的減小也不斷減小, 且變化規(guī)律明顯. 但為滿足對(duì)12mm裝甲目標(biāo)破片密度不低于1枚/m2的指標(biāo), 落角應(yīng)不大于60°.

    2) 隨著戰(zhàn)斗部爆高的增加, 殺傷面積和穿甲效率面積, 呈現(xiàn)先增大后減小的變化趨勢(shì), 該戰(zhàn)斗部在炸高20 m時(shí)達(dá)到最優(yōu)值.

    3) 通過(guò)分析試驗(yàn)后靶板的破片分布情況, 根據(jù)破片依彈軸的左右對(duì)稱分布的特點(diǎn), 可得出破片地面分布場(chǎng)形狀大致為長(zhǎng)軸垂直射向、 短軸平行射向的“元寶型”形狀.

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