[发明专利]预测含空腔变截面EFP正侵彻靶板靶后破片质量的方法在审
申请号: | 201910702099.2 | 申请日: | 2019-07-31 |
公开(公告)号: | CN110442957A | 公开(公告)日: | 2019-11-12 |
发明(设计)人: | 邢柏阳;侯云辉;郭锐;杨永亮;江琳;刘荣忠 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50;F41J5/26 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 朱沉雁 |
地址: | 210094 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变截面 靶板 空腔 破片 牛顿第二定律 绝热 参考依据 防护装置 剪切理论 预测 评估 | ||
1.一种预测含空腔变截面EFP正侵彻靶板靶后破片质量的方法,其特征在于,步骤如下:
步骤1、分析EFP的形状尺寸,根据牛顿第二定律,建立EFP未消蚀部分加速度的计算模型;
步骤2、根据A-T模型,建立EFP消蚀速度的计算模型和EFP侵彻速度的计算模型;
步骤3、建立EFP扩孔速度的计算模型;
步骤4、根据绝热剪切理论,获得冲塞体形成时的临界条件;
步骤5、根据步骤4中的临界条件的参数,获得靶板产生的靶后破片质量和EFP产生的靶后破片质量。
2.根据权利要求1所述的预测含空腔变截面EFP正侵彻靶板靶后破片质量的方法,其特征在于:上述步骤1、步骤2和步骤3顺序可对调。
3.根据权利要求1或2所述的预测含空腔变截面EFP正侵彻靶板靶后破片质量的方法,其特征在于,步骤1中,分析EFP的形状尺寸,根据牛顿第二定律,建立EFP未消蚀部分加速度的计算模型,具体如下:
EFP未消蚀部分加速度的具体计算模型如下:
式(1)中,v表示EFP未消蚀部分的速度;t表示侵彻时间,从t=0时刻开始侵彻;Yp表示EFP的强度因子;i表示自EFP尾部起的离散点序号;ri表示EFP的li处外轮廓横截面半径;li表示第i个离散点处与EFP尾部的距离;ρp表示EFP的密度;r′i为EFP空腔部分第i个离散点处的半径;dl表示EFP上任意两个相邻离散点间的距离,i足够大,dl=li+1-li<<l;l表示EFP未消蚀部分的长度。
4.根据权利要求1或2所述的预测含空腔变截面EFP正侵彻靶板靶后破片质量的方法,其特征在于,步骤2中,根据A-T模型,建立EFP消蚀速度的计算模型和EFP侵彻速度的计算模型,具体如下:
其中EFP消蚀速度的计算模型如下:
式(2)中,u表示EFP的侵彻速度;当u≤0时侵彻停止;v表示EFP未消蚀部分的速度,dl表示EFP上任意两个相邻离散点间的距离;
EFP侵彻速度的计算模型如下:
式(3)中,ρt表示靶板的密度;Rt表示靶板的强度因子;ρp表示EFP的密度。
5.根据权利要求1或2所述的预测含空腔变截面EFP正侵彻靶板靶后破片质量的方法,其特征在于,步骤3中,建立EFP扩孔速度的计算模型,具体如下:
EFP刚接触靶板时,初始扩孔的径向压力p0如式(4),
式(4)中,v0表示EFP的着靶速度;u0表示t=0时刻的侵彻速度;Yp表示EFP的强度因子;
在EFP侵彻过程中,扩孔的径向压力p与侵彻孔即蘑菇头的半径R的关系如式(5)
其中,r表示EFP未消蚀部分和消蚀部分交界面处的EFP外轮廓截面半径;
在EFP侵彻过程中,扩孔的径向压力由靶板产生,扩孔的径向压力p亦可由式(6)表示,
其中,ρt表示靶板的密度;Rt表示靶板的强度因子;
联立式(4)、(5)、(6),得到EFP扩孔速度的具体计算模型如式(7),
其中,r′表示EFP未消蚀部分和消蚀部分交界面处的EFP空腔部分的半径,ρp表示EFP的密度。
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