苑大威,李曉寅,郭 施,邊江楠,聶為彪
(1.瞬態(tài)沖擊技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 102202; 2.中國兵器工業(yè)第208研究所, 北京 102202;3.中國兵器工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所, 北京 100089; 4.北京航空工程技術(shù)研究中心, 北京 100076;5.中國艦船研究院, 北京 100101)
威力一直作為槍械和槍彈設(shè)計的重要指標(biāo),以某小口徑機(jī)槍為例,目前威力考核試驗(yàn)主要是在平射狀態(tài)下規(guī)定射程處侵徹鋼板+松木板,然后統(tǒng)計穿透率,100%為合格。該考核方法射擊狀態(tài)單一,無法綜合考核槍彈在機(jī)槍俯仰射時對靶板的穿透情況。因此,尚缺乏兼顧射擊狀態(tài)的威力考核方法。
本文以某小口徑機(jī)槍為例,威力考核試驗(yàn)是在平射狀態(tài)下侵徹1 000 m處2 mm厚50冷軋鋼板+3層25 mm松木板,根據(jù)質(zhì)點(diǎn)彈道方程計算槍彈落點(diǎn)速度和姿態(tài),然后利用ANSYS/LS-DYNA軟件[1]對其威力進(jìn)行仿真分析,分析俯仰射狀態(tài)下的靶標(biāo)的穿透情況,為槍械槍彈威力[2]的綜合考核提供了一條新思路。
該機(jī)槍威力試驗(yàn)考核結(jié)果為:槍彈平均初速930 m/s,1 000 m射程處平均速度為346 m/s,此處2 mm厚50冷軋鋼板+3層25 mm松木板的穿透率為100%,彈頭的銅被甲和鉛套部分破碎在靶板前,只有鋼芯穿透靶板。
以該機(jī)槍威力考核結(jié)果為參考,建立平射狀態(tài)仿真模型,為了反映穿透率,須考慮彈頭初速的隨機(jī)特性,初速誤差來源于影響內(nèi)彈道的裝藥量、彈重、藥室容積、啟動壓力等隨機(jī)因素,通過融入隨機(jī)內(nèi)彈道方程計算獲得彈頭初速的分布情況,提取初速極小值用于外彈道計算1 000 m射程處彈頭速度與落角,然后將彈頭速度與落角用于彈頭侵徹靶板仿真輸入,最后求解計算穿透情況,如圖1所示。
對于平射(射角0°~2°)、仰射(射角>10°)、俯射(射角<0°)三種射擊狀態(tài)下,射角不變時初速大小與落角大小成單調(diào)遞減關(guān)系,也就是說初速越大,1 000 m射程處速度越大,落角越小,越容易穿透靶板。
因此取初速極小值時,如果彈頭能穿透靶板,即可認(rèn)為穿透率100%。
圖1 威力考核仿真分析框圖
彈頭初速直接影響侵徹深度,計算穿透率需考慮彈頭初速誤差,彈頭初速誤差主要來源于影響內(nèi)彈道的隨機(jī)因素,包括:裝藥量、彈重、藥室容積、啟動壓力,各參數(shù)值參見表1。將這些隨機(jī)量融入內(nèi)彈道方程,建立隨機(jī)內(nèi)彈道數(shù)學(xué)模型,設(shè)成隨機(jī)變量x服從x~N(μ,σ2)正態(tài)分布,概率密度函數(shù)為:
(1)
表1 內(nèi)彈道隨機(jī)變量參數(shù)
則隨機(jī)量正態(tài)分布概率模型可用x=σ+μ得到,利用生成1 000組各變量隨機(jī)數(shù)的組合。作為隨機(jī)內(nèi)彈道仿真的輸入,求解得到如圖所示最大膛壓及彈頭初速的隨機(jī)分布如圖2,彈頭初速均值932 m/s,標(biāo)準(zhǔn)差18 m/s,初速極小值916 m/s。
(2)
圖2 初速隨機(jī)分布圖
根據(jù)槍彈運(yùn)動方程組(如下式),用四階龍格庫塔方法解算微分方程[3],并用 C++builder軟件開發(fā)建立解算程序。
(3)
在質(zhì)點(diǎn)外彈道程序輸入槍彈初始參數(shù)及初速極小值,計算得出平射時1 000 m射程處步槍彈落速約為330 m/s,作為有限元仿真的初速條件(見圖3~圖5)。
圖3 彈頭速度與射程關(guān)系曲線
圖4 彈頭落角與射程關(guān)系曲線
圖5 彈道高與射程關(guān)系曲線
機(jī)槍彈由鋼心、鉛套、彈頭殼三部分構(gòu)成,均使用*MAT_JOHNSON_COOK材料模型來描述該材料特性,機(jī)槍彈及靶板材料參數(shù)值見表2。
表2 機(jī)槍彈及鋼靶的JOHNSON_COOK材料參數(shù)值
取彈頭的整體模型進(jìn)行仿真計算,步槍彈的網(wǎng)格模型如圖6所示。
圖6 某機(jī)槍彈的網(wǎng)格模型
在鋼靶中心切分直徑為20 mm圓柱體,該圓柱體內(nèi)是材料的大變形區(qū)域,因此需細(xì)化網(wǎng)格提高計算精度。圓柱外面邊線分20段,網(wǎng)格大小依次增大,最小網(wǎng)格邊長0.18 mm,最大網(wǎng)格與最小網(wǎng)格的長度比為40,如圖7所示。將機(jī)槍彈侵徹靶標(biāo)的攻角設(shè)為0.5°,狀態(tài)如圖8所示。
圖7 靶板的網(wǎng)格模型
圖8 機(jī)槍彈侵徹靶標(biāo)狀態(tài)
仿真結(jié)果的穿靶效果及速度曲線如圖9,靶板完全穿透,彈頭中的被甲和鉛套全部失效,只剩下鋼芯,與試驗(yàn)結(jié)果基本一致,說明該仿真模型基本可信,可用于其他情況威力仿真。
圖9 平射穿靶效果及彈頭速度曲線
對于仰射狀態(tài),1 000 m射程處彈頭速度、落角都不相同,威力會發(fā)生很大變化,同時1 000 m射程處射高位于空中位置,試驗(yàn)考核難以立靶實(shí)現(xiàn),而仿真方法可以較好的實(shí)現(xiàn)此處威力考核。
通過外彈道計算仰射狀態(tài)1 000 m射程處彈頭速度、落角,(射角大于5°時)。根據(jù)上述仿真模型調(diào)整彈頭速度與侵徹角度(落角),計算出穿靶效果及速度曲線如圖10~圖12所示,不同射角威力情況如表3所示,當(dāng)射角大于23°時,彈頭不能穿透靶標(biāo)。
對于俯射狀態(tài),不同射角威力情況如表3所示,當(dāng)射角小于-15°時,彈頭不能穿透靶標(biāo)。
圖10 12°射角穿靶效果及彈頭速度曲線
圖11 17°射角穿靶效果及彈頭速度曲線
表3 不同射擊狀態(tài)下1 000 m射程落速及穿靶情況
1) 仿真分析了機(jī)槍在平射狀態(tài)下威力指標(biāo),仰射狀態(tài),射角大于23°時,彈頭不能穿透靶標(biāo);俯射狀態(tài),射角小于-15°時,彈頭不能穿透靶標(biāo)。
2) 該方法豐富了威力考核內(nèi)容,彌補(bǔ)了俯、仰射狀態(tài)下威力無法考核的不足。