【摘 要】
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针对不同口径破-破型串联战斗部,以提高侵彻毁伤效应为目的,重点围绕串联战斗部前后级匹配关系,分析串联战斗部毁伤元对装甲目标的毁伤效应。确定串联战斗部前后两级装药的隔爆机理,进行串联战斗部的前后级匹配关系及延迟时间优化。利用AUTODYN对前后两级药型罩形成金属射流进行仿真,通过仿真结果分析射流形成情况及对靶板的侵彻毁伤威力。后级主装药采用双锥药型罩,通过分析双锥罩壁厚、上锥角角度、下锥角角度以及上
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针对不同口径破-破型串联战斗部,以提高侵彻毁伤效应为目的,重点围绕串联战斗部前后级匹配关系,分析串联战斗部毁伤元对装甲目标的毁伤效应。确定串联战斗部前后两级装药的隔爆机理,进行串联战斗部的前后级匹配关系及延迟时间优化。利用AUTODYN对前后两级药型罩形成金属射流进行仿真,通过仿真结果分析射流形成情况及对靶板的侵彻毁伤威力。后级主装药采用双锥药型罩,通过分析双锥罩壁厚、上锥角角度、下锥角角度以及上锥高占比对形成金属射流的影响,得到相应的影响规律。采用正交优化法对比分析双锥罩壁厚、上锥角角度、下锥角角度以及上锥高占四个因素的变化水平,确定双锥药型罩的结构设计方案。通过对各个方案的仿真计算,得到聚能装药结构参数对聚能效应的影响规律。通过计算分析得出结论,上锥角大小影响最大;其次是药型罩壁厚和上锥占比;影响最小的是下锥角大小,基本可忽略。通过对以上因素进行分析优化,确定最终设计方案。对串联战斗部的前后级的匹配关系进行了探讨,对前级装药和后级装药的侵彻能力进行探究,前级装药可以有效的侵彻反应装甲,后级射流对钢靶的侵彻能力达到了724.7mm。讨论了隔爆机构对串联战斗部的影响,分别从不同隔爆材料、不同隔爆形状以及隔爆体在串联战斗部中的位置进行研究,通过对后级装药峰值压力进行分析,确定出隔爆体的材料为聚氨酯,形状选择为内凹形,内凹深度为10mm,距前级的装药距离为20mm。此时前级装药对后级装药的影响最小。确定延时时间和前后级装药距离分别为110μs和120mm,对整体战斗部结构进行仿真,验证整体结构的正确性和可行性。
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