【摘 要】
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随着现代战争日益的复杂化和高新技术的发展,坦克和装甲车辆要面对各种新型破甲武器的威胁。装甲作为一种有效的防御措施,就需要不断的发展进步来满足现今战场的需求。本文以
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随着现代战争日益的复杂化和高新技术的发展,坦克和装甲车辆要面对各种新型破甲武器的威胁。装甲作为一种有效的防御措施,就需要不断的发展进步来满足现今战场的需求。本文以此为背景设计了一种装甲管和平板装药相结合的装甲,并对其干扰射流的影响因素进行了研究,探讨其最佳的结构参数。本文采用数值模拟和试验研究相结合的方法,首先运用ANSYS/LS-DYNA软件建立了聚能射流侵彻圆管-ERA集成式装甲的数值模型,分别对影响圆管-ERA集成式装甲抗射流能力的一些结构因素进行分析。这些结构因素包括倾斜角、装甲管和平板装药间距和装甲管壁厚,通过数值模拟再现了不同结构参数下射流侵彻的过程,对过程中射流形态、剩余动能、侵彻深度等参数进行了分析,总结某结构参数的影响规律,并且与相同倾斜角下的射流侵彻双层平行反应装甲过程进行了对比,分析两种装甲防护性能的优劣。然后通过试验对模拟结果的准确性进行验证。研究结果表明:随着倾斜角的增大,圆管-ERA集成式装甲和双层平行反应装甲的抗射流能力均在逐渐增强,并且在相同倾斜角的情况下,圆管-ERA集成式装甲防护射流的能力要优于双层平行反应装甲,45°时聚能射流与圆管-ERA集成式装甲作用后的侵彻深度较双层平行反应装甲降低了17.6%;当圆管和平板装药的间距逐渐增大时,圆管-ERA集成式装甲的防护能力是先增强,而后不在明显变化,将间距控制在40mm左右时防护性能最佳;装甲管外径保持不变,圆管-ERA集成式装甲的防护能力一开始会随着圆管管壁厚度的增加而增强,但是当管壁厚度增大到一定程度,其干扰射流能力就开始减弱,在外径为60mm时,管壁厚度保持在6mm左右侵彻深度最浅。最后通过试验对模拟结果进行了验证,两者基本相符合,可以为以后更多类型的装甲设计提供参考。
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