【摘 要】
:
伴随着现代化战争战场的改变,侵彻武器的重要性与日俱增。侵彻武器威力大小的一个关键因素就是侵彻战斗部的能力。因此提高侵彻战斗部能力是迫切需要的,其中一个重要的指标是侵彻战斗部装药的安定性。因为侵彻武器在侵彻现实重要军事重要目标时,战斗部去承受巨大的阻力与复杂残酷的应力变化。在此过程中,有可能会造成战斗部装药的损伤与失效,因此对于战斗部装药的安定性分析与研究是极其重要的。因此战斗部的结构设计、装药自身
论文部分内容阅读
伴随着现代化战争战场的改变,侵彻武器的重要性与日俱增。侵彻武器威力大小的一个关键因素就是侵彻战斗部的能力。因此提高侵彻战斗部能力是迫切需要的,其中一个重要的指标是侵彻战斗部装药的安定性。因为侵彻武器在侵彻现实重要军事重要目标时,战斗部去承受巨大的阻力与复杂残酷的应力变化。在此过程中,有可能会造成战斗部装药的损伤与失效,因此对于战斗部装药的安定性分析与研究是极其重要的。因此战斗部的结构设计、装药自身的性能都是影响侵彻安定性的重要因素。在装药性能里,以装药抗压、抗拉、抗剪、泊松比、模量等为代表的力学性能是影响侵彻安定性最重要的因素。本文主要研究内容如下:(1)本文对三种不同配方的NTO基混合炸药在高温(60℃)、常温(21℃)、低温(-45℃)下静态力学性能进行试验,分析了装药工艺不同和是否含铝对NTO基混合炸药抗压强度、抗拉强度以及抗剪强度的影响。结果表明,NTO基浇注炸药抗压、抗拉性能比NTO基压装炸药更好,但是NTO基浇注炸药抗剪强度小于NTO基压装炸药;对于是否含铝而言,NTO基含铝压装炸药抗拉、抗压和抗剪强度均大于NTO基非含铝压装炸药。(2)在准静态力学性能试验研究的基础上,采用ANSYS/LS-DYNA软件对装填配方一NTO基混合炸药的战斗部侵彻混凝土靶板过程进行了数值模拟分析。用LS-PREPOST后处理软件对计算结果进行后处理,得到了该弹体壳体与装药的过载-时间曲线、壳体在侵彻过程中的剩余速度-时间曲线以及装药等效应力-时间曲线等。对5种不同初始速度(750m/s、800m/s、850m/s、900m/s、950m/s)对弹药侵彻过程的影响进行研究,结果显示装药前端所受应力最大,并且装药过载峰值、弹体剩余速度和能量损失随初始速度增大而增大。(3)通过浇注含铝配方装药侵彻安定性试验对模拟的炸药抗过载性能结果进行验证。结果表明,弹体基本处于弹性状态,整体强度不受影响,该装药在侵彻过程中安定性良好,与模拟分析的结果一致,测得弹体剩余速度也与模拟的结果基本一致。将配方二压装含铝炸药和配方三压装非含铝炸药进行模拟,结果表明浇注工艺比起压装工艺炸药更适合做侵彻装药。
其他文献
目的 探讨针刺内关穴对髁状突骨折术后疼痛及下颌功能的影响。方法 选取中国医科大学附属口腔医院颌面外科收治的髁状突骨折52例,随机分为2组,各26例。对照组患者术后予以颌间牵引治疗,试验组联用针刺内关穴,连续治疗2周。比较患者治疗优良率、开口度、疼痛程度。结果 试验组优良率88.46%(23/26)高于对照组优良率61.54%(16/26),差异有统计学意义(P <0.05)。与对照组相比,试验组治
在互联网技术不断发展、信息化进程不断深化的背景下,数字化校园系统在高校发展中发挥着越来越不可或缺的作用。作为数字校园的的重要组成部分,线上选课系统基本上已经取代了人工线下选课的方式,不仅方便了师生,而且节省了大量的人力物力成本,为学校的统一管理带来了便利。在集中选课过程中,大量学生对同一热门课程发起选课请求,容易造成服务响应慢,甚至服务器宕机等问题,十分影响学生的使用体验。因此,为解决以上由高并发
二氮唑类富氮含能化合物不仅具有优异的爆轰性能,而且通常具有较低的感度和良好的热稳定性,受到国内外学者的广泛关注。本文利用量子化学和分子动力学方法,研究了3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)、2,4-二硝基咪唑(2,4-DNI)、1-甲基-2,4,5-三硝基咪唑(MTNI)以及CL-20/MDNI共晶在高温下热分解机理。得到了二氮唑类含能材料的初始分解路径,发现了其具有良好热稳定性的内在原因。此
拔销器是一种将电发火管与机械运动机构巧妙地结合成一体的新型机械做功型驱动类火工装置,具有体积小、重量轻、安全可靠等特点,现已广泛应用于航空航天、水下解锁装置。随着未来战场环境的愈加严峻,灵巧性与隐蔽性势必会成为未来战场的重要影响因素,而传统活塞式拔销器在拔销过程中利用装药产生的高压气体切断薄弱环节使活塞做功,在切断薄弱环节时往往会产生较大的噪声和冲击,所以增大了某些设备使用过程中被侦测的概率,为避
炸药高能化是重要的需求和发展方向,奥克托金(HMX)在当前的趋势下具有明显的优势。但是,由于其感度过高,在撞击、摩擦、静电火花以及热冲击等意外刺激作用下,极易发生爆炸,限制了其在实际应用中的发展。因此,消除安全隐患是十分必要的,本文以提高HMX的安全性为主要研究方向。以β-HMX为研究对象,利用超声辅助喷雾细化技术制备粒径在1~10μm之间的晶体。采用水悬浮造粒法制备了HMX-E(HMX/Esta
冲击片雷管因其本质安全性高、对复杂的外部环境具有强的抵抗能力被广泛的关注。但由于其起爆阈值高、价格高并且其起爆系统体积大,使得其仅在高价值武器中推广应用,制约了其在常规武器系统中的运用。因此本文设计了一种低发火能量、高集成度的微型冲击片雷管,并对其性能进行了研究。(1)运用MEMS技术和传统工艺相结合的方法制备了一种微型冲击片雷管(直径2.5mm,高度为4.9mm(不含脚线)),将换能元(基板、金
硝酸铵(AN)和高氯酸铵(AP)是两种重要的氧化剂,它们广泛应用于推进剂、工业炸药和火工烟火药剂中。随着推进技术的发展,对其提出了高燃速的要求。研究表明,降低固体氧化剂的粒径能明显改善固体推进剂的燃烧性能。为了降低AN和AP的粒径,使其颗粒尺寸达到纳米级,从而进一步提高AN和AP性能。本文采用低温喷射冻干法成功制备了纳米AN和纳米AP,并对制备出的纳米AN和纳米AP的化学纯度、晶型结构、热分解性能
本论文基于低附带毁伤弹药(LCD)的毁伤原理,在分装式低附带毁伤弹药战斗部的重金属颗粒嵌层中添加一定配方的活性材料,在炸药爆炸驱动下活性材料发生剧烈的化学反应,生成大量气体与热量,形成一定范围内的高温高压场,进而产生更高效的综合破坏效果,增强战斗部毁伤能力。除增强毁伤能力外,活性嵌层材料的使用,还可以兼顾嵌层中小尺寸的重金属颗粒毁伤元不被烧结,达到控制飞散效果、限制毁伤范围的特殊效果。为保证嵌层在
本论文对实验室新建的单脉冲激波管实验系统进行了调试和优化。主要对原有的破膜方式进行了改进,将手动针刺破膜改为了气动针刺破膜;新设计了一套超快速采样装置,将单脉冲激波管与一台配备氢火焰离子化检测器和热导检测器的气相色谱(Agilent 7820A)进行了耦连,实现了对裂解产物中低碳数物质的定性和定量分析。最后,为了验证该单脉冲激波管实验系统的可靠性,选择环己烯为研究对象,开展了环己烯高温裂特性解实验
石墨烯由于其独特的结构和优异的性能,使其在诸多领域具有非常广泛的应用前景,已成为当今新材料领域的研究热点。随着石墨烯应用领域的不断拓展,对高质量石墨烯的需求将越来越大,如何高产能、低成本制备高品质石墨烯仍是石墨烯产业化面临的挑战。本文采用气体爆炸法剥离石墨成功制备得到了石墨烯样品,并研究了各种因素对石墨烯产率和厚度的影响规律。采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨率透射电子