Анализ процесса пробития преград ударниками, наполненными взрывчатыми веществами

Численное исследование процесса взаимодействия титановых ударников, наполненных взрывчатыми веществами, со стальными преградами и преградами из сплава "вольфрам-никель-железо". Конфигурации ударник-мишень при пробитии и при действии продуктов детонации.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.10.2018
Размер файла 276,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ процесса пробития преград ударниками, наполненными ВВ

В.П. Глазырин, Ю.Н.Орлов, М.Ю.Орлов

Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики Томского госуниверситета, г. Томск

Аннотация

Численно исследован процесс взаимодействия титановых ударников, наполненных ВВ, со стальными преградами и преградами из ВНЖ. Поведение среды описывается с общих позиций механики сплошных сред. Материал считается изотропным, упругопластическим, сжимаемым, пористым. Задача решается в двумерной постановке для случая осевой симметрии. Расчеты проведены при помощи методики, учитывающей фрагментацию материала при отрывном и сдвиговом разрушении. Получены текущие конфигурации ударник-мишень при пробитии и при действии продуктов детонации, а также параметры ударных волн.

Ключевые слова - модель, ударник, преграда, детонация, пробитие, деформация, разрушение.

Введение.

Актуальность исследований по высокоскоростному деформированию и разрушению твердых тел обусловлена, прежде всего, необходимостью получения основных закономерностей процессов с целью использования их при совершенствовании противоударных защит различного назначения. Математическое моделирование при этом [1,2] является эффективным методом для получения подробной информации о протекающих процессах, существенно дополняя экспериментальные результаты. Кроме того, при проведении комплексного рационального проектирования реализуется возможность расчетным путем прогнозировать поведение перспективных ударостойких защит для облегчения поиска оптимального варианта конструкции.

В работе [1] численно решена задача о внедрении стального крупногабаритного ударника с оживальной формой головной части, наполненного взрывчатым веществом в ледовую пластину, лежащую в одном варианте на водной, в другом варианте - на гранитной подложке. В настоящей работе проведены и проанализированы вычислительные эксперименты по моделированию процесса пробития преград титановым осесимметричным цилиндрическим ударником, наполненным ВВ. В качестве материалов преград рассмотрены прочная сталь и ВНЖ. Для детального анализа ударноволновой картины фиксировались текущие параметры состояния в стали, ВНЖ, титане и ВВ на оси симметрии.

Постановка задачи и исходные данные

ударник взрывчатый пробитие преграда

Титановый цилиндрический контейнер, радиусом R=17 см, наполнен ВВ (рис.1). Толщина передней стенки контейнера 0,188R, задней и боковой 0,082R, высота 5,159R, начальная скорость 450 м/с. В качестве преграды использованы пластины, толщиной 0,206R, из прочной стали или ВНЖ (сплав: вольфрам-никель-железо). Взрывчатое вещество с начальной плотностью 1.6 г/см3 и скоростью детонации 6.9 км/с. Характеристики материалов взяты из работы [3].

Математическое описание поведения материалов базируется на феноменологической макроскопической теории сплошной среды, то есть используется модель, основанная на фундаментальных законах сохранения с определяющими уравнениями, адекватность которых неоднократно подтверждена многочисленными расчетами и экспериментальными данными. Рассматриваемая среда предполагается сжимаемой, изотропной с отсутствием массовых сил, внутренних источников тепла и теплопроводности. Используется упругопластическая модель с уравнениями пластического течения Прандтля - Рейса, ассоциированными с условием текучести Мизеса. Уравнение состояния выбрано в форме Уолша. Влияние пористости на напряженно- деформированное состояние тел и их деформационное упрочнение учитывается коррекцией предела текучести и модуля сдвига.

Давление в продуктах детонации (ПД) вычисляется по политропе Ландау-Станюковича P=Aс3, которая после преобразований приобретает вид P=с0D2(с/с0)3/8. Критерий инициирования ВВ выбран в виде P2t = const. Данный критерий хорошо описывает экспериментальные данные в области малых времен, при относительно высоких давлениях. В связи с тем, что чувствительность ВВ определяется многими факторами, константа в последней формуле выбрана в пределах диапазона её изменения. Рассматриваемое в работе ВВ по своим параметрам близко к ТНТ, но чувствительность его к детонации выбрана условно, поскольку в работе анализировалось только сравнительное поведение ВВ при ударе по разным преградам.

Поставленная задача решается численно в двумерной постановке для случая осевой симметрии, с использованием метода Джонсона, базирующегося на лагранжевом подходе, который модифицирован на случай больших деформаций и фрагментарного разрушения посредством введения в модель механизмов расщепления узлов и элиминирования расчетных элементов с большой дисторсией на контактных поверхностях [4]. Такой подход позволяет, сохраняя присущую лагранжевым методам высокую экономичность и точность в отслеживании контактных и свободных поверхностей, моделировать различные виды ударного взаимодействия: глубокое проникание, откол, сквозное пробитие с возможностью получения текущих параметров процесса.

В рамках вышеизложенных представлений создан программный комплекс [5], позволяющий решать широкий круг задач высокоскоростного соударения.

Взаимодействие ударника, наполненного ВВ, с пластиной из ВНЖ.

Рассчитанные текущие конфигурации ударник-мишень при пробитии пластины из ВНЖ и при действии продуктов детонации представлены на рис. 1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1 - Взаимодействие ударника с наполнителем с пластиной (3.5 см) из ВНЖ с начальной скоростью 450 м/с

Исходная схема нагружения показана в начальный момент времени. Сразу после взаимодействия на контактной поверхности титан - ВНЖ происходит распад разрыва и в обе стороны от неё распространяются ударные волны. Детонация ВВ наступила на 20 мкс процесса соударения. В этот момент времени максимальное давление в ВНЖ составило 6,18 ГПа, в титане - 20,0 ГПа, в ВВ - 3,46 ГПа. В момент времени 40 мкс также наблюдается детонация ВВ, деформация и разрушение материалов ударника и преграды. В момент времени 100 мкс происходит дальнейшее развитие этих процессов. И наконец, в момент времени 300 мкс наблюдается полное разрушение боковых стенок ударника на мелкие фрагменты, а дно ударника, сохранив форму, подобно пластине пробивает преграду.

Взаимодействие ударника, наполненного ВВ, со стальной пластиной

Рассчитанные текущие конфигурации ударник-мишень при пробитии пластины из стали представлены на рис. 2. Здесь также после взаимодействия на контактной поверхности титан - сталь происходит распад разрыва и в обе стороны от неё распространяются ударные волны. В варианте со стальной преградой критерий детонации не выполнился. Это объясняется тем, что интенсивность ударной волны, формирующейся в преграде, зависит от ударного импеданса материала преграды, который у ВНЖ выше, чем у стали. В момент времени 20 мкс максимальное давление в ВНЖ составило 2,95 ГПа, в титане - 1,9 ГПа, в ВВ - 3,15 ГПа. В момент времени 100 мкс наблюдается деформация материалов ударника, наполнителя и преграды в области взаимодействия. В момент времени 200 мкс происходит дальнейшее развитие данных процессов. В момент времени 500 мкс наблюдается сквозное пробитие преграды, а в задней части ударника появляется полость в связи с тем, что наполнитель уходит вперед, проскальзывая по его боковым стенкам. Дно ударника, подобно мембране меняет вогнутую форму на выпуклую. Из рисунка видно, что в момент времени 800 мкс выбитая часть преграды уходит вперед, так как скорость ударника снижается из-за торможения его краями пробоины. К моменту времени 1,7 мс ударник приобретает практически первоначальную форму. Динамика пробития, характер движения дна ударника и выбитой им из преграды пробки показаны на рис. 3. На графиках видно, что после пробития имеют место осцилляции скорости как ударника, так и преграды, обусловленные, по всей видимости, ударноволновым характером деформирования.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2 - Взаимодействие ударника с наполнителем со стальной пластиной (3.5 см) с начальной скоростью 450 м/с

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

а) б)

Рис. 3 - Изменение скорости дна ударника (а) и тыльной части преграды (б) на оси взаимодействия при ударе по стальной преграде

Из приведенных иллюстраций можно заключить, что движение донной части ударника и наполнителя не всегда соответствуют друг другу, поэтому однозначно связывать деформацию оболочки и наполнителя, следовательно, и возникающих в них напряжений, нельзя.

Выводы

Таким образом, с использованием разработанных средств математического моделирования проведены численные исследования процессов соударения титановых ударников, наполненных взрывчатым веществом, с преградами из стали и ВНЖ. Выявлен характер осевой и радиальной деформации ударника при побитии им преград. Получены текущие и конечные параметры процессов. Показано, что инициирование детонации заряда ВВ, при прочих равных условиях, зависит от материала преграды.

Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.

Литература

1. Герасимов А.В., Пашков С.В. Взаимодействие высокоскоростных элементов с комбинированными преградами. Известия вузов. Физика. 2011. Т. 54, № 10/2. С. 25-29.

2. Глазырин В.П., Орлов Ю.Н., Орлова Ю.Н. Исследование ударно-взрывного нагружения ледовой пластины. Известия вузов. Физика. 2009. Т. 52, № 7/2. С. 77-79.

3. Физика взрыва // Под ред. Л.П. Орленко. - В 2 т. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 704 с.

4. Глазырин В.П., Орлов Ю.Н., Орлов М.Ю. Моделирование ударно-волнового нагружения функционально-градиентных материалов. Известия вузов. Физика. 2007. Т. 50, № 9/2. С. 65-73.

5. Глазырин В.П., Орлов Ю.Н., Орлов М.Ю. УДАР-ОС1.УДАРНО-ВОЛНОВОЕ НАГРУЖЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧА.//Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010610911.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика результатов исследований нестационарной детонации взрывчатых веществ в зарядах конечного диаметра. Определение зависимости скорости неидеальной детонации взрывчатых веществ от их плотности и диаметра заряда на основе октогена и гексогена.

    статья [115,4 K], добавлен 22.11.2016

  • Основные положения и исходные данные теории детонации Михельсона. Расчет температуры зажигания от раскаленных микротел. Нормальная скорость горения, скорость детонации и концентрация вещества. Неразрывность потока, скорость диффузии и закон импульсов.

    контрольная работа [274,8 K], добавлен 24.08.2012

  • Исследование растворов глюкозы, малахитового зеленого, метилового красного и фуксина с добавлением нанопорошка железа. Изучение процесса снижения концентрации указанных веществ за счет адсорбции на поверхности наночастиц и их осаждением в магнитном поле.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 05.09.2012

  • Взаимодействие лазерного излучения с разными веществами. Появление в спектре вещества новых линий. Использование методов голографии для хранения гигантских объемов информации на небольших носителях. Исследование солнечных орбитальных электростанций.

    реферат [23,1 K], добавлен 19.04.2014

  • Влияние канального эффекта на скорость детонации шпурового заряда ВВ в зависимости от скорости распространения ударной волны по радиальному зазору между стенкой шпура и боковой поверхностью патронов ВВ. Определение оптимальных параметров заряжания ВВ.

    статья [643,9 K], добавлен 28.07.2012

  • Аккумуляторы, их понятие, виды и происхождение. Основные процессы, конструкция электродов, зарядка, достоинства, недостатки, стандарты, обозначения, хранение, эксплуатация, производители, перспективность и утилизация никель-металлогидридных аккумуляторов.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.12.2009

  • Влияние ударно-волновых и краевых эффектов на измерение проводимости продуктов детонации контактной методикой. "Деформация" восстанавливаемого распределения электропроводности в зависимости от постановки эксперимента; существование двух зон проводимости.

    дипломная работа [5,1 M], добавлен 02.06.2011

  • Анализ естественных и искусственных радиоактивных веществ. Методы анализа, основанные на взаимодействии излучения с веществами. Радиоиндикаторные методы анализа. Метод анализа, основанный на упругом рассеянии заряженных частиц, на поглощении P-частиц.

    реферат [23,4 K], добавлен 10.03.2011

  • Разработка периодической структуры из никель-цинковых ферритов маркировки М400НН1, изготовление экспериментальной установки для изучения этой периодической структуры. Исследование время прохождения сигнала (звукового импульса на частоте 1,76 МГц).

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 19.12.2013

  • Определение политропного процесса. Способы определения показателя политропы. Вычисление теплоемкости и количества теплоты процесса. Расчет термодинамических свойств смеси, удельных характеристик процесса. Проверка расчётов по первому закону термодинамики.

    контрольная работа [170,2 K], добавлен 16.01.2013

  • Определение твердости металлов методами Бринелля, Роквелла и Виккерса. Составление диаграммы состояния железо - карбид железа. Описание структуры доэвтектоидного сплава при комнатной температуре. Изучение процессов закалки и отпуска хромистой стали.

    контрольная работа [908,4 K], добавлен 21.07.2013

  • Принципы проектирования математической модели термического переходного процесса нагрева аккумуляторных батарей. Рассмотрение переходного процесса нагрева аккумулятора как системы 3-х тел с сосредоточенной теплоёмкостью: электродов, электролита и бака.

    курсовая работа [556,0 K], добавлен 08.01.2012

  • Поперечность электромагнитных волн. Примеры различных поляризаций светового луча при различных разностях фаз между взаимно перпендикулярными компонентами. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Применение закона Этьенна Малюса.

    реферат [489,6 K], добавлен 11.08.2014

  • Сущность процесса рекристаллизации и ее виды. Особенности рекристаллизации молибдена, экспериментальное исследование процесса. Методы определения среднего размера зерна. Приборы и методы количественного металлографического анализа, получение образцов.

    курсовая работа [4,6 M], добавлен 16.04.2012

  • Изучение лагранжиана свободного дираковского нейтрино. Определение наличия осцилляций между источником и детектором. Анализ вероятности перехода нейтрино одного сорта в другой в процессе его движения в вакууме. Распространение нейтрино через Вселенную.

    курсовая работа [891,4 K], добавлен 15.11.2021

  • Знакомство с химическими процессами, приводящими к образованию электричества в батарейках. Батарейка как хранилище электричества, в котором электрический заряд создается в результате реакции между двумя веществами. Особенности создания лимонной батарейки.

    презентация [2,0 M], добавлен 19.05.2014

  • Сущность и области применения в науке и технике поляризации света. Закон Малюса, выражающий зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через поляризатор. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами.

    реферат [490,8 K], добавлен 01.09.2014

  • Полезная тепловая нагрузка печи. Расчет процесса горения топлива в печи. Коэффициент избытка воздуха. Построение диаграммы продуктов сгорания. Тепловой баланс процесса горения. Подбор котла-утилизатора. Расчет испарительной поверхности, экономайзера.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.12.2012

  • Обзор и анализ способов утилизации горючих отходов переработки отработавшего ядерного топлива. Исследование и оптимизация процесса плазменного горения модельных горючих водно-органических композиций. Оценка энергозатрат на процесс плазменной утилизации.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 10.01.2015

  • Установление методами численного моделирования зависимости температуры в точке контакта от угла метания пластины при сварке взрывом. Получение мелкозернистой структуры и расчет параметров пластины с применением программного расчетного комплекса AUTODYN.

    дипломная работа [6,2 M], добавлен 17.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.