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高速彈體多層靶板目標侵徹數值模擬研究
圖6 工況1-多層金屬靶板侵徹計算模型
圖7-1,圖7-2,圖7-3及圖7-3分別給出了彈體結構在各個時刻擊穿鋼制靶板的瞬間形態。圖8則給出了彈體結構在擊穿第一層鋼靶板時刻的局部放大視圖。
圖7-1 侵徹歷程
圖7-2 侵徹歷程
圖7-3 侵徹歷程
圖7-4 侵徹歷程
圖7-5 侵徹歷程
圖8 彈體-鋼靶板侵徹過程局部放大視圖
提取引信位置的過載曲線,如圖9所示??梢詸z測到非常明顯的過載峰值信號。信號幅值最大約為22000g,常規狀態下四組過靶信號的幅值亦超過了17500g。可以以該g值,作為穿層計數的依據。
圖9 工況1引信過載信號
圖10 工況2引信過載信號 2000Hz閾值低通濾波
2. 工況2仿真結果
工況2與工況1的計算模型較為相似,其區別主要在于鋼制靶板的靶板間距發生了變化。在建模過程中預設的總計算時間亦與工況1有所不同??s短的鋼制靶板間距將極大地影響彈體內引信結構處的結構過載響應。相關內容將在下文進行詳細討論。
如圖11所示,為在HyperMesh中構建的工況2計算模型。
圖11 工況2計算模型
采用類似的處理方式,將工況2模型遞交LS-DYNA進行顯式非線性求解。如圖12-1,圖12-2,圖12-3及圖12-4所示,為工況2彈體侵徹各層靶板的瞬間形態。
圖12-1 工況2 侵徹過程
圖12-2 工況2侵徹過程
圖12-3 工況2侵徹過程
圖12-4 工況2侵徹過程
在LS-PrePost中對計算獲得的過載信號進行后處理。
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鋁合金靶板層數及雙層板厚度比對抗侵徹性能的影響
第二部分失效模型,該模型由應力項、應變率項和溫度項三部分,反映了應力、應變率和溫度對動態斷裂應變的影響
1.2 計算模型
本文采用顯示動力學軟件Ls-Dyna模擬了普通鋼芯彈侵徹多層面板鋁合金靶板的物理過程。利用有限元模擬技術研究高速侵徹過程是一種高效、經濟的計算手段。對于侵徹接觸式多層靶板,各層相互作用而導致靶板產生大結構變形,在一定程度上提高了靶板的吸能能力。
技術鄰周報 第2期
點擊查看競賽詳情:https://www.yqgqt.org.cn/competition/2020/lsdyna
1、高速彈體多層靶板目標侵徹數值模擬研究
作者:大嘴猴
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1797158
2、LS-DYNA模擬聚脲涂覆鋼板在爆炸沖擊波-破片群聯合作用下的毀傷特性
作者:大嘴猴
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作者:康師傅_4830
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