带偏角环形聚能装药射流汇聚性能研究.pdf
2 0 1 5 年8 月 带偏角环形聚能装药射流汇聚性能研究薛震,等 5 5 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 1 - 8 3 5 2 .2 0 1 5 .0 4 .0 1 3 带偏角环形聚能装药射流汇聚性能研究粜 薛震陈智刚侯秀成付建平 中北大学地下目标毁伤技术国防重点学科实验室 山西太原,0 3 0 0 5 1 f 摘要]利用L S .D Y N A 软件对带偏角环形聚能装药射流的二次汇聚进行了数值模拟,研究了汇聚射流的质量 和环形药型罩的锥角对射流汇聚性能的影响,并进行了试验验证。结果表明带偏角环形聚能装药可提高药型罩 材料转化为射流的转化率.增大射流的连续拉伸长度和头部速度,增强射流的稳定性;二次汇聚射流头部速度随着 药型罩锥角的增大而减小,头部直径随着锥角的增大而增大;对于偏角为1 5 。的药型罩,当锥角为4 0 。时产生的汇聚 射流头部空腔较小,破甲能力较好。研究结果可为环形聚能装药的工程设计提供参考。 『关键词]聚能装药;环形药型罩;偏角;射流;锥角 『分类号] T J 4 1 0 引言 破甲聚能装药作为一种用途广泛的装药结构, 常用于反舰、反坦克等威力导弹战斗部的设计。与 常规装药结构相比,环形聚能装药结构具有药型罩 转化为射流的转化率高、侵彻能力强等优点,成为破 甲聚能装药研究的热点。C h i c k 等[ 1 ] 将线形药型罩 弯折为环形。期望形成环形射流.但试验发现环形射 流不稳定.很难对靶板侵彻出有效圆孑L 。王成等[ 2 ] 采用药型罩内外罩微元等冲量的设计方法,提出了 中空环形聚能装药结构.该结构能够形成大直径的 环形射流,在目标上切开一个所需尺寸的孔洞。吴 成等[ 3 ] 采取药型罩内外壁在压垮碰撞点处保持等 动量的原则,设计了内外壁厚不同的环形药型罩,使 得环形聚能装药产生不偏斜的环状射流。董永香 等[ 4 1 通过分析射流的形成机理,提出了一种可以使 爆轰波压垮环形药型罩所形成的锥罩状一次金属射 流在药型罩轴线上进行二次汇聚的聚能装药结构, 此结构可以增加射流的质量和长度,获得较好的侵 彻效果。梁增友等[ 5 ] 通过改变环形药型罩偏角的 方式,分析了偏角对环形聚能装药结构射流二次汇 聚的影响.并且给出了该装药结构射流汇聚时的最 佳偏角范围.但未考虑环形药型罩锥角对射流汇聚 的影响。 本文以L S .D Y N A 有限元软件为研究工具,对带 偏角环形聚能装药结构在环形起爆后侵彻体的形成 过程及射流运动方向进行了数值模拟,分析了此装 药结构所形成的二次汇聚射流的质量大小以及锥角 对汇聚射流性能的影响,并进行了试验验证,获得了 在给定药型罩偏角下的较优锥角大小,为环形聚能 装药的工程设计提供参考。 1 计算模型及物理参数 1 .1 基本假设 在本文研究的带偏角环形聚能装药结构的计算 模型中,不考虑起爆系统,均以一系列坐标点的形式 在聚能装药顶端形成一个理想化的起爆环,同时也 不考虑温度对射流的形成、汇聚以及侵彻过程等的 影响。 1 .2 计算模型 聚能装药技术涉及到材料的大变形运动和流固 结构耦合,因此本文采用多物质A L E a r b i t r a r y l a g r a n g i a n .e u l e r i a n 方法和运动网格法进行模拟[ 6 。。 计算中所用带偏角环形聚能装药结构如图1 所示。 环形药形罩的偏角为1 5 。,锥角为4 0 。,壁厚为1 .6 m m ,外罩大端外径为4 81 1 1 1 1 1 ,内罩小端内径为2 0 m m ,内、外壳体的壁厚分别为2m m 和3m m ,装药高 度为2 0m m 。 1 .3 材料模型和状态方程 在数值计算中,药型罩材料选用紫铜,采用 J o h n s o n .C o o k 材料模型和G r u n e i s e n 状态方程[ 6J ,具 体参数见表1 。其中,P 为药型罩材料密度;G 为剪 切模量;A 、B 、几、c 、m 均为材料常数;丁。为材料的融 化温度。 米收稿日期2 0 1 5 - 0 1 - 1 9 基金项目2 0 1 4 年山西省研究生优秀创新项目 作者简介薛震 1 9 8 0 ~ ,男,博士研究生,主要从事武器系统毁伤技术的研究。E - m a i l x u e z h e n t l U C .e d u .c n 通信作者陈智刚 1 9 6 3 一 ,男,教授,主要从事弹药毁伤与爆炸技术的研究。E - m a i l c y c r l U Ce d ue 1 1 万方数据 爆破器材E x p l o s i v eM a t e r i a l s 第4 4 卷第4 期 心匙幺∥ b 实体装药结构图 图1带偏角环形聚能装药结构 F i g .1 S t r u c t u r eo fa n n u l a rs h a p e dc h a r g ew i t ho f f s e ta n g l e 表1药型罩材料参数 T a b .1M a t e r i a lp a r a m e t e r so fl i n e r s 计算中选用B 炸药,其主要材料参数为p 1 .7 1 7g /c m 3 ,P c J 2 9 .5G P a ,D 79 8 0m /s 。状态 方程采用J W L 方程‘7 引,其参数见表2 。 表2B 炸药J W L 方程参数 T a b .2J W Lp a r a m e t e r so fC o m p o s i t i o nB 2 模拟结果及分析 2 .1 二次汇聚射流形成过程 带偏角环形聚能装药结构在环形起爆后首先形 成锥罩状的一次射流,该射流沿锥面母线方向运动、 拉伸,在轴线的某一点处汇聚形成二次射流。射流的 径向流动消除了其内部缺陷,射流的速度梯度增加 了连续射流的长度,汇聚区施加的爆轰压力可持续 保持射流的稳定性[ 4 - 5 , 9 ] 。图2 给出了带偏角环形 聚能装药结构从药型罩压垮形成一次射流到汇聚形 成二次射流的内部作用过程。 由图2 可以看出,一次射流在8 1 2 汕s 时间段 内形成并趋于稳定,在1 3 ~1 6 斗s 时间段内一次射 流发生了二次汇聚,2 0 斗s 左右二次汇聚射流基本 人 一 图2 射流形成及二次汇聚过程 F i g .2 F o r m a t i o na n ds e c o n d a r ya g g r e g a t i o np r o c e s so fj e t 形成并趋于稳定,随后汇聚射流在速度梯度的作用 下逐渐被拉长。 2 .2 二次汇聚射流质量分析 应用示踪点处理技术[ 1 m 1 1 1 分析可得,图3 a 所 示的矩形框内铜材料的速度小于20 0 0m /s .矩形框 外铜材料的速度大于20 0 0m /s 。根据常规成型装 药理论,矩形框外的铜材料为射流部分,可以用来侵 彻靶板,矩形框内的铜材料因速度较小,可以看作杵 体,形状大致为一个锥形环。 将射流轮廓线上的点用图像处理技术捕捉下 来,可还原为三维实体形状,如图3 b 所示。由此 可计算出它的体积,再乘以紫铜的密度就可估算出 二次汇聚射流的质量。数值计算中带偏角环形药型 罩的质量为6 8g ,稳定后的二次汇聚射流的质量为 2 4g ,射流转化率可达3 5 .3 %。 由此可见,与常规聚能装药结构相比,带偏角环 a 射流截面图 b 谢流三维图 图3 二次汇聚射流 t 2 2 肛s 质量分析图 F i g .3 Q u a l i t ya n a l y s i so fs e c o n d a r ya g g r e g a t i o n j e t t 2 2 斗s ■■■■■■■■■■■■■■■■■_■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■_ 万方数据 2 0 1 5 年8 月 带偏角环形聚能装药射流汇聚性能研究薛震,等 形聚能装药结构二次汇聚后的射流质量转化率有所 提高[ 1 1 ‘12 | ,在一定的速度梯度下可形成较长的连续 射流。二次碰撞使得有断裂趋势的射流重新接连. 增强了连续射流的稳定性.使聚能装药的破甲深度 得到提高,能够产生良好的后效作用。 2 .3 药型罩锥角对二次汇聚射流性能的影响 在对二次汇聚射流形成过程数值模拟的基础 上,只改变药型罩锥角的大小,分别对锥角“为 3 0 。、4 0 。、5 0 。和6 0 0 的装药结构进行了数值模拟。图 4 给出了射流汇聚前后头部速度 射流运动矢量方 向 与药型罩锥角的关系曲线。 , 睁 E 越 制 赣 永 避 蕊 图4 射流头部速度与药型罩锥角的关系 F i g .4R e l a t i o n s h i pb e t w e e nv e l o c i t yo fj e tt i p a n dc o n ea n g l eo fl i n e r s 图4 中。带偏角环形聚能装药结构所形成的射 流头部速度在汇聚前后随药型罩锥角的变化均成线 性关系.且速度随着锥角的增大而减小,这和常规聚 能装药结构的射流速度与药型罩锥角之间的关系是 一致的‘1 3 ] 。同时,汇聚后的射流头部速度较汇聚前 有一定程度的增大,这是由于射流在高速碰撞时速 度矢量方向发生改变,头部速度有一个急增,随后汇 聚射流受速度梯度的影响对能量进行再分配,头部 速度随着时间的推移以较为平缓的趋势下降。 图5 为起爆后t 2 4 斗s 时不同锥角下所形成的 墨墨- /矿盈 图5药型罩锥角对二次汇聚射流形状的影响 F i g .5 E f f e c to ft h ec o n ea n g l eo fl i n e r so nt h es h a p e o fs e c o n d a r ya g g r e g a t i o nj e t 二次汇聚射流的截面图。 由图5 可以看出,二次汇聚射流头部直径随着 药型罩锥角的增大而增大,这是由于药型罩锥角较 大时,会产生短而粗的一次金属射流,从而使得二次 汇聚后的射流头部直径也较大。另外。由于药型罩 锥角会影响一次射流的形状和速度.射流结构在二 次碰撞中也会发生变化.从而锥角对二次汇聚射流 的头部空腔有较大影响。锥角为3 0 0 、5 0 0 和6 0 0 的 药型罩所形成的汇聚射流的头部空腔较大,造成了 射流的不稳定。甚至由于空腔的膨胀而使射流过早 发生断裂 O / 3 0 0 ,而锥角为4 0 。时的汇聚射流的 头部空腔较小,破甲威力较高。 3 试验验证 3 .1 试验方案 为进一步验证药型罩锥角对二次汇聚射流的影 响。开展了静破甲试验。分别设计了锥角为4 0 。和 5 0 0 的带偏角 1 5 。 的环形药型罩,采用B 炸药电雷 管环形起爆。图6 为试验现场布置,靶板为直径 2 0 0m m 、厚度1 5 0m m 的4 5 。钢板。 图6 试验现场都置 F i g .6 T e s tf i e l da r r a n g e m e n t 3 .2 试验结果及分析 图7 给出了不同药型罩锥角下环形聚能装药结 构所产生的射流侵彻靶板的效果图。表3 给出了试 验结果与模拟结果的对比。 a a - - - 4 0 。 图7 不同锥角下射流侵彻靶板的效果图 F i g .7 P e n e t r a t i o ne f f e c to fj e tw i t hd i f f e r e n t c o n ea n g l e so nt a r g e t 团圆 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■_ 万方数据 5 8 爆破器材E x p l o s i v eM a t e r i a l s 第4 4 卷第4 期 表3 不同锥角下试验结果 与模拟结果的对比 T a b .3 C o m p a r i s o no fe x p e r i m e n t a la n ds i m u l a t e d r e s u l t sa td i f f e r e n tc o n ea n g l e s 从侵彻后的靶板可以看出,在5 倍装药直径炸 高条件下,小锥角 仅 4 0 。 所形成的射流发生了二 次汇聚,产生头部直径较小的射流。其侵彻孑L 人口尺 寸较小而大锥角 O / 5 0 。 产生的射流头部直径较 大.其侵彻孔人V I 尺寸也较大,这与数值模拟的结果 基本一致。 从侵彻深度来看。锥角较小 O / 4 0 。 的装药结 构所产生的射流侵彻靶板较深,且两种锥角下的试 验结果相比模拟结果均要低,主要原因在于内壳体 与药型罩内罩连接处的闭气延时在工艺上难以保 证.爆轰产物过早地从内壳体与药型罩内罩间的缝 隙处泄出.致使一次射流没有完全汇聚,这可以从靶 板表面的喷涂铜层看出。 4 结论 分析了带偏角环形聚能装药结构射流的形成机 理,研究了二次汇聚射流的质量大小以及药型罩锥 角对汇聚射流性能的影响.最后根据模拟结果进行 了相应的静破甲试验.得到以下结论 1 带偏角环形聚能装药结构能够形成稳定、高 效的二次汇聚射流,可以提高药型罩材料转化为射 流的转化率,且二次碰撞可重新接连有断裂趋势的 射流。增加连续射流的长度,从而使聚能装药结构的 破甲深度得到提高 2 药型罩锥角会影响二次汇聚射流的形状和 速度,汇聚射流头部直径随着锥角的增大而增大,头 部速度随着锥角的增大而减小.且汇聚后的射流头 部速度高于汇聚前的射流头部速度.能够产生良好 的后效作用 3 锥角对汇聚射流的头部空腔有较大影响.对 于偏角为1 5 0 的药型罩,当锥角小于3 0 0 或大于6 0 。 时,二次汇聚射流头部空腔有增大的趋势。锥角为 4 0 。时的射流头部空腔较小.侵彻能力较强。 参考文献 [ 1 ] C h i c kMC ,B u s s e l lTJ ,L a mCP ,e ta 1 .D e v e l o p m e n to f ac o o k i e c u t t e re x p l o s i v e l yf o r m e dp r o j e c t i l e [ C ] //1 7 t h I n t e r n a t i o n a lS y m p o s i u mo nB a l l i s t i c s .M i d r a n d ,S o u t h A f r i c a ,1 9 9 8 1 6 7 .1 7 4 . 『2 ]王成,宁建国,刘建国.中空环形聚能装药结构的优化 设计和数值模拟[ c ] //第七届全国爆轰学术会议论文 集.贵阳.2 0 0 6 1 3 5 .1 4 1 . 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A g g r e g a t i o nP e r f o r m a n c eo ft h eJ e to fA n n u l a rS h a p e dC h a r g ew i t hO f f s e tA n g l e X U EZ h e n ,C H E NZ h i g a n g ,H O UX i u c h e n g ,F UJ i a n p i n g N a t i o n a lD e f e n s eK e yL a b o r a t o r yo fU n d e r g r o u n dT a r g e tD a m a g eT e c h n o l o g y , N o a hU n i v e r s i t yo fC h i n a S h a n x iT a i y u a n ,0 3 0 0 51 [ A B S T R A C T ] T h es e c o n d a r ya g g r e g a t i o np r o c e s so ft h ej e to fa n n u l a rs h a p e dc h a r g ew i t ho f f s e ta n g l e sw a ss i m u l a t e db y t h ef i n i t ee l e m e n ts o f t w a r e 【J S D Y N A .E f f e c t so ft h eq u a l i t ys i z eo ft h ea g g r e g a t i o nj e ta n dt h ec o n ea n g l eo fl i n e r so nt h ej e t a g g r e g a t i o np e r f o r m a n c ew e r ea n a l y z e da n dv e r i f i e db ye x p e r i m e n t .R e s u l t sa r ea sf o l l o w s .T h ea n n u l a rs h a p e dc h a r g ew i t h o f f s e ta n g l e sc a ni m p r o v et h ec o n v e r s i o no fl i n e rm a t e r i a li n t oj e t ,i n c r e a s et h ec o n t i n u o u ss t r e t c hl e n g t ho fj e ta n dt h e v e l o c i t yo fj e tt i p ,a n di m p r o v et h ej e ts t a b i l i t y .A st h ec o n ea n g l ei n c r e a s e s ,t h ev e l o c i t yo fs e c o n d a r ya g g r e g a t i o nj e tt i p d e c r e a s e sa n dt h ed i a m e t e ro fj e tt i pi n c r e a s e s .F o rt h e15 。o f f s e ta n g l es h a p e dc h a r g e ,s m a l l e rc a v i t yo fa g g r e g a t i o nj e tt i p a n db e t t e rp e n e t r a t i o ne f f e c tcanb eg e n e r a t e dw h e nt h ec o n ea n g l ei s4 0 0 .T h er e s u l t scanp r o v i d ear e f e r e n c ef o rt h ep r a c t i c a le n g i n e e r i n gd e s i g no fa n n u l a rs h a p e dc h a r g e . [ K E YW O R D Sj s h a p e dc h a r g e ;a n n u l a rl i n e r s ;o f f s e ta n g l e ;j e t ;c o n ea n g l e 6 0 ∈} o e o } o ∈} o C o ’o C o ,o ,o ,o £,O O } 0 } o ∈} o ∈} 0 0 6 0 ∈} o ’o ∈} o ∈} o ∈} o ∈o E } o } o } o ∈} o ∈} o ∈} 0 ,o ∈,o ∈,o ,o ∈ o ,o } o o } 0 } 0 o } o ∈’o ∈} o 杈 上接第5 4 页 Q iS h i f u ,L i uH a o q u a n ,L iB i n l i ,e ta 1 .B l a s t i n gs t u d y o n t h el e n g t h w i s e c o l l a p s eo fa t a l l b u i l d i n g w i t haf r a m e s h e a rw a l ls t r u c t u r e [ J ] .E x p l o s i v eM a t e r i a l s ,2 0 1 4 ,4 3 3 4 1 - 4 7 . [ 6 ]韩文红,田永良,齐世福,等.复杂环境下八角高楼的 爆破拆除[ J ] .工程爆破,2 0 1 1 ,1 7 2 4 5 - 4 8 . H a nW e n h o n g ,T i a nY o n g l i a n g ,Q iS h i f u ,e ta 1 .B l a s t i n g d e m o l i t i o no fa ne i g h t - a n g l eh i g h b u i l d i n gu n d e rc o m p l e x e n v i r o n m e n t s [ J ] .E n g i n e e r i n gB l a s t i n g ,2 0 11 ,1 7 2 4 5 _ 4 8 . [ 7 ]杨国梁,杨军,姜琳琳.框。筒结构建筑物的折叠爆破拆 除[ J ] .爆炸与冲击,2 0 0 9 ,2 9 4 3 8 0 .3 8 4 . Y a n gG u o l i a n g ,Y a n gJ u n ,J i a n gL i n l i n .N u m e r i c a ls i m u l a t i o n so nf o l db l a s t i n gd e m o l i t i o no ff r a m e t u b es t r u c t u r e s [ J ] .E x p l o s i o na n dS h o c kW a v e s ,2 0 0 9 ,2 9 4 3 8 0 3 8 4 . [ 8 ] G B6 7 2 2 - - 2 0 0 3 爆破安全规程[ s ] .北京中国标准出 版社.2 0 0 4 . G B6 7 2 2 - - 2 0 0 3B l a s t i n gs a f e t yr e g u l a t i o n s [ s ] .B e i j i n g S t a n d a r d sP r e s so fC h i n a ,2 0 0 4 . [ 9 ]罗海萍,谢义林.昌荣大酒店爆破拆除[ J ] .爆破, 2 0 0 9 ,2 6 2 7 1 - 7 3 . L u oH a i p i n g ,X i eY i l i n .B l a s t i n gd e m o l i t i o no fC h a n g r o n gH o t e l [ J ] .B l a s t i n g ,2 0 0 9 ,2 6 2 7 l - 7 3 . [ 1 0 ]周家汉.爆破拆除塌落振动速度计算公式的讨论 [ J ] .工程爆破,2 0 0 9 ,1 5 1 1 - 4 ,4 0 . Z h o uJ i a h a n .D i s c u s s i o no nc a l c u l a t i o nf o r m u l ao fc o l l a p s i n gv i b r a t i o nv e l o c i t yc a u s e db yb l a s t i n gd e m o l i t i o n [ J ] .E n g i n e e r i n gB l a s t i n g ,2 0 0 9 ,1 5 1 1 - 4 ,4 0 . B l a s t i n gD e m o l i t i o no faA s y m m e t r i c a lB u i l d i n gw i t haR e i n f o r c e dC o n c r e t e dS t r u c t u r e Y A N GJ i a n j u n ,H U A N GL e i ,C A IW e i N a n j i n gT o n g d aB l a s t i n gC o .,L t d . J i a n g s uN a n j i n g ,2 1 0 0 0 7 [ A B S T R A C T ] A na s y m m e t r i c a lb u i l d i n gw i t har e i n f o r c e dc o n c r e t e ds t r u c t u r e ,w h i c hW a si nac o m p l i c a t e de n v i r o n m e n t , w a sd e m o l i s h e db yad i r e c t i o n a lc o n t r o l l e db l a s t i n gs c h e m e .T h eb l a s t i n gd e m o l i t i o no fa ne l e v e n t h s t o r e yb u i l d i n gn a m e d M e n g c h e n gY o n g q i n gB u i l d i n gw a st a k e na s a ne x a m p l e .P a r a m e t e r si n c l u d i n gb l a s t i n gs c h e m e ,p r e t r e a t m e n t ,d e s i g no f b l a s t i n gc u t s ,s e l e c t i o no fr e a s o n a b l eb l a s t i n gp a r a m e t e r s ,s e c u r i t yc h e c k i n go fb l a s t i n ga n d S Oo nw e r ei n t r o d u c e d .R e s u l t s i n d i c a t et h a t t h eb l a s t i n gs c h e m ee n s u r e dt h ea c c u r a c yo ft h ed i r e c t i o n a lc o l l a p s eo fa s y m m e t r i cs t r u c t u r e sa n dt h ef u l ld i s i n t e g r a t i o na n dt h u sa n t i c i p a t e dd e m o l i t i o nr e s u l t sa r ea c h i e v e d .I tc o u l dp r o v i d ea r e f e r e n c ef o rs i m i l a rb l a s t i n gp r o j e c t s . [ K E YW O R D S ]a s y m m e t r i c a l ;r e i n f o r c e dc o n c r e t es t r u c t u r e ;c o m p l e xe n v i r o n m e n t ;p r e t r e a t m e n t ;b l a s t i n gd e m o l i t i o n 万方数据