用户名: 密码: 验证码:
不对称引爆增益破片定向战斗部研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
本论文采用试验得到数据,通过计算分析,进行了增益破片战斗部在不对称起爆状况下对比中心起爆情况下战斗部的破片飞离速度、破片密度场分布及破片增益情况研究。试验和分析结果表明:不对称起爆在沿目标方向对破片飞散有一定的聚汇作用,效果较不明显。破片飞离速度在不对称起爆条件下受影响较大,在半周方位角之内,破片飞离速度依照方位角度的递增加而递变增大。一个起爆点不对称起爆优于点中心对称起爆,与中心对称起爆相比,在目标方向上一个起爆点不对称起爆的破片飞离速度有着特别大的增加现象,最大增益值约为11%。通过本文的试验分析总结,理论研究推导得出了破片增益战斗部的增益情况的论述,本文分析论述的结论能够为战斗部工程设计提供借鉴和参考。
The paper uses the method of test and numerical simulation combining to study the fragmentation speed, density distribute of directed warhead under eccentric initiation condition and their gain comparing with the centre initiation mode. The study results shows:the eccentric initiation has some convergence function on fragmentation, but isn't very obvious at the target direction. It is very outstanding influence on fragmentation speed. The fragmentation muzzle speed increases with azimuth between a harf circle azimuth. A end eccentric point initiation will be better than the centre initiation. The fragmentation speed at target direction has obvious increase than one under centre initiation condition. The maximum value of gain is about 11%. The gain of the directed warhead under the eccentric initiation condition is obtained through the article's study. The results will provide the beneficial reference for warhead engineering design.
引文
[1]李向东,钱建平,曹兵,沈培辉.弹药概论[M].北京:国防工业出版社,2004.279-283
    [2]张志鸿等.防空导弹引信与战斗部配合效率和战斗部设计[M].北京:宇航出版社,1994.
    [3]王礼立,应力波基础[M].南京理工大学翻印,1983
    [4]王儒策,赵国志.弹丸终点效应[M].南京理工大学翻印,1991
    [5]赵海鸥.LS-DYNA动力分析指南[M].北京:兵器工业出版社,2003.09
    [6]黄正祥,陈惠武.弹丸实验技术[M].南京理工大学翻印,2003
    [7]李翼祺.爆炸力学[M].北京:科学出版社,1992
    [8]北京工业学院八系《爆炸及其作用》编写组.爆炸及其作用下册[M].北京:国防工业出版社,1979.07
    [9]北京工业学院八系《爆炸及其作用》编写组.爆炸及其作用上册[M].北京:国防工业出版社,1979.07:199~201
    [10]王栋,Visual Basic程序设计[M].北京:清华大学出版社,2000.10
    [11]赵国志,张运法编译.战术导弹战斗部毁伤作用机理[M].南京:南京理工大学,2000.
    [12]Saeed Moaveni著,欧阳宇等译.有限元分析--ANSYS理论与应用[M].第一版.北京:电子工业出版社,2003
    [13]时党勇,李裕春,张胜民.基于ANSYS/LA-DYNA8.1进行显式动力分析[M].北京:清华大学出版社,2005
    [14]John 0. Hallquist. Theoretical Manual, March 2006
    [15]LSTC. LSDYNA Keyword User's Manual[M]. Ver.970. Livermore Software Technology Corporation, Livermore.2003
    [16]魏惠之,朱鹤松等.弹丸设计理论[M].北京:国防工业出版社,1985
    [17]赵国志等译.常规战斗部系统工程设计[M].南京:南京理工大学,2000.09
    [18]James C. Talley. Operation of fragment core warhead[P].United States Patent:949,674.1965
    [19]Leland L. Parker. Directed warhead[P]. United States Patent:714,897. 1973-02-06
    [20]Dvaid D. Abernathy. Variable geometry warhead[P]. United States Patent: 960,085.1976-06-01
    [21]Earl E. Wilhelm. Selectable initiation-point fragment warhead[P]. United States Patent:4,658,727.1987-04-21
    [22]John M. Allred. Aimed quadrant warhead[P]. United States Patent:565, 009.1971
    [23]R. R. I jsselstein. On the Expansion of High-Explosive Cylinders and the JWL Equation of State[A]. In:9th international Symposium on Ballistics[C]. 1996(2),159-166
    [24]Dr Jaya-Ratnam. Fragmentation Velocity Prediction Using a Method Gurney Equation for a Sphere Transformed into a Shell[A]. In:17th international Symposium on Ballistics[C].Midrand, South Afreca:1998(2),457-463
    [25]吕红超,张新伟.定向战斗部数值计算研究[A].ANSYS中国用户论文集[C].2004
    [26]栗保华,余建斌,梁安定,李广嘉.离散破片战斗部爆炸后破片的三维数值模拟研究[A].2005年弹药战斗部学术交流会论文集[C].北京:北京理工大学.2005.11:344
    [27]R. W. Gurney. The Initial Velocities of Framents from Bombs, shell and Grenades. B. R. L. R405 (1943)
    [28]毛东方.连续杆战斗部毁伤元的驱动及对目标毁伤过程的数值模拟研究[D].南京理工大学硕士论文.2006
    [29]李静海.防空导弹战斗部的分析与发展研究[J].Aerospace China.2001.3
    [30]李记刚,余文力等.定向战斗部的研究现状及发展趋势[J].飞弹导航.2005:25-29
    [31]张天光.英美定向战斗部的研究与应用[J].航空兵器.2002
    [32]张新伟,马晓青等.不对称起爆杆式战斗部爆轰驱动三维数值模拟[J].论文与报告.2001(6):1-6
    [33]曾新吾,王志兵等.爆炸变形战斗部初探[J].兵工学报.2004,25(3):285-288
    [34]屈明,钱立新等.起爆方式对战斗部破片定向性能影响的数值模拟研究[J].含能材料.2005:137-140
    [35]武伟明,佟浩然.定向杀伤战斗部结构与破片增益关系[J].北京理工大学学报.2001(2):177-179
    [36]李翔宇,卢芳云.三种类型战斗部破片飞散的数值模拟[J].火炸药学报.2007(2):44-48
    [37]王树山,马晓飞等.偏心多点起爆战斗部破片飞散实验研究[J].北京理工大学学报.2001:177-179
    [38]王晓英,张庆明等.偏心多起点爆战斗部破片飞散三维数值模拟研究[J].北京 理工大学学报.2003:201-206
    [39]陈放,马晓青,王鹏.爆炸变形定向战斗部壳体变形分析[J].兵工学报.2004:757-760
    [40]范中波,周淑荣等.爆炸变形式定向战斗部的数值仿真研究[J].兵工学报.2001:334-337
    [41]徐顺义,孙新利等.定向战斗部模型的分析与计算[J].战术导弹技术.2004:40-43
    [42]马征,宁建国等.展开型定向战斗部展开过程的理论计算与数值模拟[J].弹舰与制导学报.2007,27(1):111-114
    [43]王海亭.定向战斗部的先进性及其关键技术[J].航空兵器.1997(6):19-22
    [44]魏继锋,焦清介等.双聚焦式破片战斗部不同起爆方式的数值模拟研究[J].含能材料.2005,13(1):17-21
    [45]王凯民,符绿化.定向破片战斗部及其多点起爆系统[J].火工品.1995:33-38
    [46]仲凯,袁宝慧等.起爆方式对战斗部毁伤作用的影响[J].火工品.2008(1):8-11
    [47]顾文彬等.起爆方式对爆炸作用影响的研究[J].南京理工大学学报.1995,19(2):143-147
    [48]梁争峰,袁宝慧等.定向战斗部破片能量增益的数值模拟[J].火炸药学报.2005(5):52-55
    [49]诸德放,、冯长根等.基于Gurney假设的一种非对称型战斗部破片初速计算[J].弹舰与制导学报.2006(1)
    [50]邢恩峰,钱建平,赵国志.炸药驱动预制破片轴向抛掷速度沿径向的分布规律[J].火工品.2007(3):27-30
    [51]周光前.柱形杀爆战斗部的破片初速分布[J].爆轰波与冲击波.1997(1):11-14
    [52]宋浦,肖川等.端面起爆驱动圆柱壳体的分析[J].弹舰与制导学报.2006,26(2):61-62
    [53]Joseph Carleone.Tactical Missile Warheads[J].American Institute of Aeronautics and Astronautics,1993:199-202
    [54]贾光辉等.爆炸载荷作用下离散平板运动速度的工程计算[J].爆炸与冲击.1999,19(2):173-176
    [55]韩秀凤,严楠等.对炸药驱动飞片速度的理论计算方法的分析与评价[J].火炸药学报.2005,28(1)
    [56]黄正祥,张先锋,陈惠武.起爆方式对聚能杆式侵彻体成型的影响[J].兵工学报.2004,25(3):289-291
    [57]蓝宇,张连杰.大型有限元分析软件ANSYS[J].应用科技.2000,27(6):11-12.
    [58]Hirt C W, Amsden A A, Cook J L. An. arbitrary Lagrangian Eulerian computing method for all flow speeds[J]. Computational Physics.1974,14:227-53
    [59]S. Toda and S. Kibe. Analysis of Jet Formation and Penetration by Conical Shaped Charge with the Inhibitor[J]. International Journal of Impact Engineering.23.1999:443-454
    [60]常向阳,王自力.爆炸成型弹丸侵彻钢靶的ALE算法[J].解放军理工大学学报(自然科学版).2004.5(3):70-73
    [61]曹德青,恽寿椿.用ALE方法实现射流侵彻靶板的三维数值模拟[J].北京理工大学学报.2000,20(2):171-173
    [62]于川,仝延锦,桂毓林,李斌,杨晋晏.用数值模拟方法确定炸药爆轰产物JWL状态方程的参数[J].北京:北京理工大学出版社.2002.08:135~138

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700