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毁伤模式可调战斗部设计与仿真,答辩人:指导老师:,CONTENTS,背景、意义,毁伤模式可调战斗部的结构及作用原理,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,结论,1,2,3,4,PARTONE,背景、意义,绪论,1.同一装药结构下实现两种不同类型毁伤元的转换;2.结构简单,制造成本低;3.改变传统弹药作战方式的单一局限性,具备高度灵活性。,未来战场要求武器系统能够适应信息化、精确化、多功能化的趋势,要求弹药能对付战场中出现的多种目标。现役弹药系统内使用的战斗部难以满足这种要求,很大程度上限制了弹药威力发挥和使用范围。,绪论,PARTTWO,毁伤模式可调战斗部的结构及作用原理,毁伤模式可调战斗部的结构及作用原理,毁伤模式可调战斗部主要结构:药型罩、外围壳体、铰链、卡锁,毁伤模式可调战斗部的结构及作用原理,毁伤模式可调战斗部的结构及作用原理,当战斗部处于闭合状态时,外围部分形成圆柱体战斗部的壳体,对炸药形成约束。起爆后,会使圆锥体形成的爆轰能量最大限度的向着药型罩方向传播,致使药型罩生成高效能的爆炸成型弹丸。当战斗部处于展开状态时,外围部分则会转到面向目标的方向,起爆后,中间部分仍然会在炸药作用下生成一个爆炸成型弹丸,而外壳部分在炸药作用下会生成破片向着目标方向飞散。,PARTTHREE,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,ADDYOURTITLEHERE,3.1EFP毁伤元成型,图3.1EFP成型过程,2019/12/6,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.1EFP毁伤元成型,图3.2不同装药高度EFP成型图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.1EFP毁伤元成型,图3.2不同曲率半径下EFP成型图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.1EFP毁伤元成型,图3.3不同装药直径下的EFP成型图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.1EFP毁伤元成型,图3.4不同药型罩厚度下的EFP成型图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,图3.5不同厚度破片数值模拟图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,图3.6不同装药厚度破片成型图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,破片飞散角是指战斗部在爆炸后,在战斗部轴线平面内,以质心顶点所作的包含90%有效破片的锥角。,图3.7壳体厚度、装药厚度与破片飞散角的关系曲线,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,图3.83mm壳体厚度下破片的质量分布与数量分布,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,图3.94mm壳体厚度下破片的质量分布与数量分布,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,图3.105mm壳体厚度下破片的质量分布与数量分布,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.2破片毁伤元成型,图3.116mm壳体厚度下破片的质量分布与数量分布,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.3EFP/破片毁伤元成型,图3.12外围壳体闭合与展开状态的模型图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.3EFP/破片毁伤元成型,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.3EFP/破片毁伤元成型,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.3EFP/破片毁伤元成型,图3.13外围壳体闭合与展开状态的模型图,毁伤模式可调战斗部的仿真及仿真结果,HERE,3.3EFP/破片毁伤元成型,PARTFOUR,结论,结论,利用ATUODYN软件研究了毁伤模式可调战斗部EFP毁伤元的成型特性,得出了装药参数以及药型罩参数对EFP成形的影响规律。为后面选取最优的装药参数以及药型罩参数奠定了基础。利用AUTODYN软件对破片毁伤元的成型做了数值模拟,研究了在一端起爆对破片毁伤元成型规律的影响,得到了装药参数和壳体参数对破片毁伤元的影响规律曲线,并且对破片的数量、破片的初速以及飞散角进行了

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