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聚能戰斗部的案例

聚能戰斗侵徹體成型2DALE方法 ¥75
<p>最近許多朋友咨詢我怎么用2DALE方法計算聚能戰斗部藥型罩變形問題,這里就以一典型模型,計算藥型罩的變形和靶板侵徹問題,由于時間倉促,未寫建模文檔,只上傳K文件。計算模型如下。</p><div contenteditable="false" width="100%"> <img src="https://img.jishulink.com/upload/202101/ff131817242040a2b9e40714b77184c2.png" title="main_001.png" alt="main_001.png" style="max-width: 760px; width: 425px; height: 262px;" width="425" height="262" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202101/ff131817242040a2b9e40714b77184c2.png?image_process=/format,webp/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202101/ff131817242040a2b9e40714b77184c2.png?image_process=/format,webp/resize,w_425" data-initial-src="https://img.jishulink.com/upload/202101/ff131817242040a2b9e40714b77184c2.png"> </div><p><br></p>
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桿式射流對充液防護結構的毀傷機理及影響因素數值仿真研究
[ 摘 要 ] 本文以聚能戰斗部對充液防護結構的毀傷為研究背景,運用Ansys LS-dyna分析了藥型罩壁厚和材料對充液防護結構毀傷效能的影響。結果表明:藥型罩壁厚在0.04Dk~0.06Dk之間形成的桿流對充液防護結構具有較優的侵徹性能,δ<0.04Dk,桿流成型結構較差,在水中的動能抗衰減性能較低,δ>0.06Dk,桿流初始動能低,穿透水層后的剩余能量小,無法形成較大的后效;藥型罩可采用純鐵、紫銅和鉭3種材料,其中純鐵桿流的侵徹能力最高,鉭射流的水中動能抗衰減性能最好,紫銅射流具有較好的綜合性能。 1 背景 多層裝甲與充液艙組合模式是現代常用的防護結構,常規的水下爆破戰斗部很難對其造成致命性的打擊。為了高效打擊水面目標,遂采用聚能戰斗部技術。現目前針對聚能戰斗部水下作用效應的研究較少,本文主要考慮藥型罩結構和材質對聚能射流毀傷充液防護結構的影響。以半球型聚能戰斗部為設計依據,在戰斗部裝藥結構不變的條件下,通過數值計算的方法研究了不同壁厚、不同罩材的藥型罩對桿射流成型效果及桿流對充液防護結構毀傷效果的影響,得到了有利于侵徹多層充液防護結構的藥型罩壁厚范圍和材料。 2 桿流侵徹充液防護結構數值計算模型 2.1數值計算模型 為了研究桿式射流對充液結構的毀傷機理,文中設計了一種半球形聚能裝藥戰斗部,結構如圖 1所示。
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用戶作品賞析 | 桿式射流對充液防護結構的毀傷機理及影響因素數值仿真研究
以半球型聚能戰斗部為設計依據,在戰斗部裝藥結構不變的條件下,通過數值計算的方法研究了不同壁厚、不同罩材的藥型罩對桿射流成型效果及桿流對充液防護結構毀傷效果的影響,得到了有利于侵徹多層充液防護結構的藥型罩壁厚范圍和材料。 2 桿流侵徹充液防護結構數值計算模型 2.1數值計算模型 為了研究桿式射流對充液結構的毀傷機理,文中設計了一種半球形聚能裝藥戰斗部,結構如圖 1所示。該戰斗部主裝藥采用B炸藥,裝藥直徑Dk和裝藥高度H均為5cm;藥型罩采用等壁厚的半球形結構,外球面半徑為R,內球面半徑為r,壁厚δ為內外球面半徑之差,即δ=R-r,材料為紫銅;起爆點位于主裝藥尾部中心位置處。 圖 1 桿式射流聚能戰斗部結構 本文所研究的充液防護結構為金屬板和水介質組成的多層復合結構,充液防護結構的具體結構如圖 2所示。由圖可知,該結構主要由液艙前、后壁面、后效靶、水和空氣組成,其中液艙內的水介質厚度為30cm,前壁面和后壁面厚度均為0.4cm,后效靶由3塊厚度均為1cm的等間距間隔鋼板組成,后壁面與后效靶之間為空氣介質。液艙壁面和后效靶均采用45鋼。 圖 2 充液防護結構示意圖 運用Ansys LS-dyna有限元分析軟件建立了聚能戰斗部對充液防護結構侵徹的二維數值計算模型,如圖 3所示,該數值計算模型主要包含了聚能戰斗部、空氣和充液防護結構,計算中聚能戰斗部的侵徹炸高保持1倍裝藥直徑不變。
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桿式射流對充液防護結構的毀傷機理及影響因素數值仿真研究
摘 要:本文以聚能戰斗部對充液防護結構的毀傷為研究背景,運用ANSYS/LS_dyna分析了藥型罩壁厚和材料對充液防護結構毀傷效能的影響。結果表明:藥型罩壁厚在0.04Dk~0.06Dk之間形成的桿流對充液防護結構具有較優的侵徹性能,δ<0.04Dk,桿流成型結構較差,在水中的動能抗衰減性能較低,δ>0.06Dk,桿流初始動能低,穿透水層后的剩余能量小,無法形成較大的后效;藥型罩可采用純鐵、紫銅和鉭3種材料,其中純鐵桿流的侵徹能力最高,鉭射流的水中動能抗衰減性能最好,紫銅射流具有較好的綜合性能。 1.前言 多層裝甲與充液艙組合模式是現代常用的防護結構,常規的水下爆破戰斗部很難對其造成致命性的打擊。為了高效打擊水面目標,遂采用聚能戰斗部技術。現目前針對聚能戰斗部水下作用效應的研究較少,本文主要考慮藥型罩結構和材質對聚能射流毀傷充液防護結構的影響。 以半球型聚能戰斗部為設計依據,在戰斗部裝藥結構不變的條件下,通過數值計算的方法研究了不同壁厚、不同罩材的藥型罩對桿射流成型效果及桿流對充液防護結構毀傷效果的影響,得到了有利于侵徹多層充液防護結構的藥型罩壁厚范圍和材料。 2 桿流侵徹充液防護結構數值計算模型 2.1 半球形聚能戰斗部結構設計 為了研究桿式射流對充液結構的毀傷機理,文中設計了一種半球形聚能裝藥戰斗部,結構如圖 1所示。該戰斗部主裝藥采用B炸藥,裝藥直徑Dk和裝藥高度H均為5cm;藥型罩采用等壁厚的半球形結構,外球面半徑為R,內球面半徑為r,壁厚δ為內外球面半徑之差,即δ=R-r,材料為紫銅;起爆點位于主裝藥尾部中心位置處。 圖 1 桿式射流聚能戰斗部結構 2.2充液防護結構設計 本文所研究的充液防護結構為金屬板和水介質組成的多層復合結構,充液防護結構的具體結構如圖 2所示。
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聚能戰斗部圖1
SPH模擬聚能戰斗侵徹脆性靶板
SPH模擬聚能戰斗部侵徹脆性靶板
LS-DYNA導彈破甲戰斗聚能射流3D模型侵徹靶板仿真模擬 ¥150
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
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項目展示-串聯戰斗的仿真設計-“破-破串聯戰斗
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
S-ALE方法模擬帶殼戰斗的侵爆過程 ¥40
2 工況介紹 帶殼戰斗部高速運動過程中侵徹薄裝甲板(二分之一模型),模型簡單示意如下圖所示。 模型文件在分享案例文件中給出。 3 主要關鍵字 包括S-ALE關鍵字的使用,及二分之一邊界條件的設置(其他對稱邊界條件的設置以此類推),同時還包含侵徹過程中侵蝕單元的接觸設置。 *ALE_STRUCTURED_MESH *ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS *ALE_STRUCTURED_MULTI-MATERIAL_GROUP *ALE_STRUCTURED_FSI *ALE_STRUCTURED_MESH_VOLUME_FILLING *ALE_STRUCTURED_MESH_MOTION *BOUNDARY_SALE_MESH_FACE *CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE 4 結果示意 求解器版本SMP S R13.1.0(如電腦算力足夠,推薦使用雙精度求解)。下為求解效果展示。
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AUTODYN戰斗殼體破碎數值模擬 ¥60
1、戰斗部簡介 戰斗部是彈藥實現毀傷的主要部件,通過火炮、火箭等方式將其發射出去,完成殺傷、爆破、侵徹或其它作戰目的。主要由殼體、裝藥、引信等部件組成。在引信作用下,內部裝藥發生爆轟作用,生成的高溫高壓氣體向外迅速膨脹,使殼體破裂,產生高速破片,周圍空氣在爆轟產物的推動作用下產生空氣沖擊波,最終通過空氣沖擊波和破片殺傷目標。另外,爆炸產生的爆轟產物也可在近距離內對目標產生強烈破壞。 2、殼體破碎模擬 軟件:AUTODYN 方法:SPH
LS-DYNA | 寫漢字“戰斗
AUTODYN | 爆炸對磚墻的作用 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 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 | 自然破片戰斗部 LS-DYNA | 內彈道彈丸發射 LS-DYNA | 內彈道彈丸發射 LS-DYNA | 爆炸對磚墻的作用 LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid構建有限元模型 LS-DYNA | 水箱晃動及流固耦合注意事項 LS-DYNA | 聚能射流侵徹混凝土 LS-DYNA | 模擬水的浮力 LS-DYNA | 裂紋的模擬效果 LS-DYNA | 考慮后燃效應的空氣中爆炸沖擊波 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 LS-DYNA | 淺水爆炸&&數值模擬 LS-DYNA | 水下爆炸&重力初始化 LS-DYNA | 戰斗部侵徹橋梁的數值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹靶板的數值模擬 LS-DYNA | 馬赫反射的數值模擬 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數值模擬 LS-DYNA | 鋼筋混凝土抗爆的數值模擬 LS-DYNA | 破片侵徹充液容器的數值模擬 LS-DYNA | 鉆地彈侵徹混凝土 LS-DYNA | 鉆地彈+侵徹爆炸戰斗部 LS-DYNA | 裂紋擴展的模擬方法 LS-DYNA | 多孔結構對沖擊波的衰減 LS-DYNA | 爆炸與沖擊
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LS-DYNA | 自然破片戰斗
水下爆炸 | 水下爆炸載荷對目標作用的數值模擬 爆炸與沖擊 | 分享一些我最近做的案例 Python | 破片戰斗部對某導彈陣地的毀傷效果 LS-DYNA | 使用Python批量輔助LS-DYNA的結構設計 Mathematica五行代碼實現豆瓣評分的爬蟲 PyQt | 戰斗部毀傷效能評估軟件的設計與開發 爬蟲+游戲 | Mathematica有趣實例
聚能戰斗部圖2
LS-DYNA | 串聯戰斗
LS-DYNA | 縮短計算時間的若干方法 LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid構建有限元模型 LS-DYNA | 常見問題解決方法 LS-DYNA | MAT_RIGID 關鍵字定義剛體材料 LS-DYNA | 常見問題講解 LS-DYNA | 裂紋擴展的模擬方法 LS-DYNA | “爆炸沖擊”常見問題的解決方法 LS-DYNA | 關鍵字-學習筆記 LS-DYNA | 關鍵字用法及算例 AUTODUN | 水下爆炸模擬需要注意的問題 AUTODYN | 并行計算設置方法 沖擊動力學 | 問題討論 2022第1期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第2期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第3期 沖擊動力學 | 問題討論 2022第4期 破片戰斗部 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 | 小球跌落 LS-DYNA | 一堆小塊跌落 聚能裝藥 LS-DYNA | 聚能射流威力場重構 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 LS-DYNA | W型環形聚能射流侵徹體成型 LS-DYNA | 聚能射流侵徹鋼筋混凝土 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 關于超聚能射流的數值模擬 逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析 AUTODYN | 多層藥型罩的串聯EFP成型計算 沖擊起爆 LS-DYNA
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串聯戰斗(爆炸成形彈丸)
[圖片]
AUTODYN | 雙聚焦式殺傷爆破戰斗
一堆小塊跌落 LS-DYNA | 不同破片形狀的預制破片戰斗部 LS-DYNA | 破片空氣中飛行計算 LS-DYNA | 破片高速撞擊鋁板 LS-DYNA | 聚焦式殺傷爆破戰斗部 LS-DYNA | 復合功能殺傷爆破戰斗部 聚能裝藥 LS-DYNA | 聚能射流威力場重構 LS-DYNA | SPH算法計算聚能射流 LS-DYNA | W型環形聚能射流侵徹體成型 LS-DYNA | 聚能射流侵徹鋼筋混凝土 LS-DYNA | 復合材料藥型罩的聚能射流數值模擬(鎢銅射流) LS-DYNA | 鎢銅聚能射流細觀的數值模擬 LS-DYNA | EFP侵徹多層靶板 關于超聚能射流的數值模擬 逆序起爆下大錐角罩形成聚能射流的分析 AUTODYN | 多層藥型罩的串聯EFP成型計算 LS-DYNA | 串聯戰斗部 LS-DYNA | 聚能射流引爆反應裝甲 LS-DYNA | EFP外彈道飛行流場 LS-DYNA | 多層藥型罩的串聯EFP AUTODYN | 串聯戰斗部射流成型侵徹反應裝甲及均質甲 AUTODYN | Lv/PTFE活性射流侵徹后爆炸毀傷混凝土 LS-DYNA | 多爆炸成型彈丸(MEFP)的成型及侵徹 LS-DYNA | 爆炸成型彈丸(EFP)飛行流場 沖擊起爆 LS-DYNA | 外界載荷作用下炸藥內孔洞坍塌 LS-DYNA | 炸藥沖擊起爆 爆炸毀傷 AUTODYN | 爆炸對磚墻的作用 LS-DYNA | 鋼筋混凝土抗爆的數值模擬 LS-DYNA | 鉆地彈侵徹混凝土 LS-DYNA | 鉆地彈+侵徹爆炸戰斗部 LS-DYNA | 爆炸與沖擊 LS-DYNA | 戰斗部侵徹橋梁的數值模擬
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船尾型戰斗-弧錐結合罩
船尾型戰斗部-弧錐結合罩