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關注創建者:匿名 創建時間:2026-03-15
破甲戰斗部的視頻教程
破甲—殺傷戰斗部仿真計算
1、計算模型 計算模型包括:炸藥、藥型罩、空氣域、靶板、破片5個part 2、結果分析 藥型罩在炸藥爆轟驅動下形成射流對靶板進行侵徹,驅動破片向外飛散對有生力量進行殺傷。 3、速度分析 射流頭部速度約5800m/s 破片平均速度約600m/s,由于裝藥量少,破片相對較大,故初始速度相對偏低。
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三維建模軟件+Hypermesh+lspp相結合運用SALE算法對帶隔板的聚能射流侵徹靶板的仿真
一 案例背景 帶隔板破甲戰斗部侵徹靶板是裝甲防護與反裝甲技術領域的核心研究方向,其仿真分析對戰斗部結構優化、毀傷效能評估具有關鍵意義。傳統試驗方法存在成本高、周期長、難以捕捉瞬態侵徹細節的問題,而數值仿真技術可精準復現破甲戰斗部從爆轟驅動、金屬射流形成到侵徹靶板的全流程,成為該領域的主流研究手段。
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串聯戰斗部射流成型2D&3D映射侵徹反應裝甲&均質甲
課程介紹了工程圖導入autodyn的萬能操作方法,不需要在ansys中建模; 講述了間隔起爆的操作,前級戰斗部先起爆,5us后主級戰斗部起爆; 前級射流3D拉格朗日映射侵徹反應裝甲; 裝藥模型的選擇和引爆裝藥的工程算法; 主級射流2D歐拉映射&3D拉格朗日映射侵徹均質甲方法。
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破甲戰斗部的實例教程
一 案例背景
帶隔板破甲戰斗部侵徹靶板是裝甲防護與反裝甲技術領域的核心研究方向,其仿真分析對戰斗部結構優化、毀傷效能評估具有關鍵意義。傳統試驗方法存在成本高、周期長、難以捕捉瞬態侵徹細節的問題,而數值仿真技術可精準復現破甲戰斗部從爆轟驅動、金屬射流形成到侵徹靶板的全流程,成為該領域的主流研究手段。帶隔板結構是破甲戰斗部的關鍵設計,隔板的材質、厚度、布置角度會直接改變爆轟波傳播路徑,進而影響射流的成型質量與侵徹能力,因此針對該結構的侵徹仿真需兼顧爆轟動力學、材料大變形、流固耦合等多物理場耦合問題。
二 S-ALE算法與ALE算法相比的優勢
(1)徹底解決流體滲漏,大幅提升物理保真度
(2) 計算效率顯著提升,耗時更短
(3)建模更清晰、易用,降低出錯率
三 計算模型
破甲戰斗部裝藥直徑為φ40mm,裝藥高度60mm,藥型罩錐角為60°,壁厚為1mm,炸高為30mm,靶板直徑φ40mm,靶板厚度為50mm,隔板直徑為φ30mm,使用*ALE_STRUCTURED_MESH關鍵字生成S-ALE網格,使用*ALE_STRUCTURED_MESH_VOLUME_FILLING關鍵字進行填充。
四 計算結果
炸藥起爆之后,爆轟波經過隔板之后產生繞射,形成喇叭形爆轟波,然后壓垮藥型罩形成射流對靶板進行侵徹。
五 附件
模型K文件,導入Hypermesh的STP文件以及一步一步進行講解的視頻文件見付費內容,碼案例不易,感謝各位的支持,謝謝!
展開 起爆前(隱藏了裝藥和殼體及空氣)
開始侵徹
侵徹中期
在聚能射流侵徹的數值模擬中,深侵徹相對來說難度較大。因為射流的速度極高并且非常細,這就意味著中間射流經過的網格區域必須非常小,這樣的條件下射流與靶體的流固耦合接觸經常會出現穿透的現象。另外射流侵徹靶體的過程時間較長,經過從高速侵徹到低速堵塞堆積的過程,如果網格質量不高,則非常容易出現計算錯誤的現象,對初學者來說模擬起來不易上手。
三維射流侵徹模型網格劃分既要保證射流區域有足夠細的網格精度和網格質量,也要限制整體網格的數量使得計算不至于耗時過高,方便調試,因此網格劃分上尤其要投入精力。目前網絡上所能見到的大多是二維模擬或三維平面模擬,模擬的精度和視覺效果都難以和三維模擬相提并論。
根據計算的需要,不同區域采取不同尺寸的網格。
需要對模型進行預先切分。
此外,對求解參數的控制也很重要,在附件K文件中已調好。為了達到最好的侵徹效果,在計算中時間步長可能需要手動調整,詳情可咨詢作者。QQ:358826610(如有意購買可QQ聯系,包括模型相關講解
展開 技術難點:延遲時間確定、炸藥過早起爆、多接觸控制、多耦合控制、參數化建模
有需求聯系qq:1772619227
延時起爆16us
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聚能裝藥
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逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析
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展開 任意復雜結構下戰斗部的預制破片排布效率不超過1分鐘,生成可運行的整體戰斗部k文件不超過2分鐘。結合前期開發成果,進一步為威力場進行二次開發。
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Python | 自然破片戰斗部爆炸后破片飛散
球形方塊
球形圓
橢圓戰斗部
雙聚焦
D型
復雜結構
往期回顧
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經驗分享 | 我對數值模擬軟件的一些認識
學習分享 | 如何入門LS-DYNA?
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破甲戰斗部的最新內容
一 案例背景
帶隔板破甲戰斗部侵徹靶板是裝甲防護與反裝甲技術領域的核心研究方向,其仿真分析對戰斗部結構優化、毀傷效能評估具有關鍵意義。傳統試驗方法存在成本高、周期長、難以捕捉瞬態侵徹細節的問題,而數值仿真技術可精準復現破甲戰斗部從爆轟驅動、金屬射流形成到侵徹靶板的全流程,成為該領域的主流研究手段。
Keywords:FEM方法、刻槽預控破片戰斗部、小型重啟動
Tools: LS-PrePost , LS-DYNA SMP
采用小型重啟動方法模擬刻槽預控破片戰斗部殼體爆炸飛散過程。此案例最初來源于一南理工師弟。
刻槽破片戰斗部有限元模型
破片飛散
破片飛散
破片速度場
以橢圓戰斗部結構為例。LS-DYNA | 殺爆戰斗部的全流程計算。
人體模型來源互聯網。
落角50度、落速500m/s、落高5m的打擊線,裝甲車模型來源于互聯網。LS-DYNA | 戰斗部動爆下破片對裝甲車的打擊效果
正視圖
側視圖
往期回顧
經驗分享
經驗分享 | 我對數值模擬軟件的一些認識
前期通過LS-DYNA數值模擬實現破片長持時飛行計算。
現基于破片外彈道模型編寫程序,對破片長持時飛散進行可視化。
戰斗部垂直落地,落速500m/s,計算0.1s。時間達到求解時間程序停止積分,計算不同時刻的破片飛行位置,每一個幀的破片時間均相同。
戰斗部落角50度,落速500m/s,落高8m。破片落地后停止計算,破片落地后外彈道模型停止積分,
爆炸近場,靜爆(計算到0.1ms)
爆炸遠場,落速500m/s(計算到100ms)
爆炸遠場,落速500m/s(計算到100ms)
往期回顧
經驗分享
經驗分享 | 我對數值模擬軟件的一些認識
學習分享 | 如何入門LS-DYNA?
轉載分享 | 顯示動力學(侵徹)仿真建議
LS-DYNA | 縮短計算時間的若干方法
LS-DYNA
任意復雜結構下戰斗部的預制破片排布效率不超過1分鐘,生成可運行的整體戰斗部k文件不超過2分鐘。結合前期開發成果,進一步為威力場進行二次開發。
LS-DYNA | 基于Python的自然破片戰斗部二次開發
LS-DYNA | 自然破片戰斗部
LS-DYNA | 破片戰斗部動爆下的破片飛散
LS-DYNA | 半預制刻槽破片戰斗部及后處理
LS-DYNA | 不同破片形狀的預制破片戰斗部
該案例基于ls-dyna R11講解S-ALE算法及運用。
包含了:
算法介紹;
算法關鍵字設置及含義;
邊界條件施加;
殺爆戰斗部破片拋射案例;
關鍵技術要點。
<p>運用ls-dyna計算D型定向殺爆戰斗部破片飛散,戰斗部模型如下:</p><div contenteditable="false" width="100%">
<img src="https://img.jishulink.com/upload/202304/e51519520e3041d09b6ed738e534fb94.png" title="d3plot_001.png" alt=
計算300ms,靶板距離戰斗部5m,靶板高度2m,壁厚6mm,周向角度90°。共2萬枚破片。
幾何參數來自于互聯網。戰斗部共2萬枚破片。
靜爆,戰斗部位于右前方。
靜爆,戰斗部位于右側
動爆,落高7m,落速500m/s,落角50度。