Page 111 - 《爆炸与冲击》2026年第01期
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第 46 卷            陈    丁,等: 非药式水下爆炸冲击波加载的PD-SPH建模与分析                            第 1 期

               扩展速率显著降低。从损伤区域大小以及挠度曲线回弹结果可知,其结构依然保留较大的弹性。图                                              12
               展示了不同飞片速度所产生的冲击波下,夹层结构上下板的等效塑性应变分布。从等效塑性应变云图
               可知,因肋板的支撑,上下板均出现了明显的格栅印痕。随着峰值压力的增大,背水板先发生环状塑性
               贯穿,背气板未见明显的塑性变形和裂纹扩展,整体结构仍具有承载能力。



                                                             −1
                         0     10    20    30    40  Velocity/(m·s )  0  0.05  0.10  0.15  0.20 ε p





                                                       (a) Moment A

                                                                     Rib plate buckling







                                                       (b) Moment B
                                                                                      Crack growth







                                                       (c) Moment C









                                                       (d) Moment D
                                     图 11    飞片速度  500 m/s 下格栅夹层板典型时刻速度和损伤云图
                            Fig. 11    Velocity and damage cloud contours of the grid sandwich structure subjected to flyer
                                              impact velocities 500 m/s at typical times


                                                0    0.05  0.10  0.15  0.20 ε p









                 Backwater plate  Backair plate  Backwater plate  Backair plate  Backwater plate  Backair plate
                          (a) 200 m/s                    (b) 300 m/s                   (c) 500 m/s
                                     图 12    不同飞片速度下格栅夹层板上下板的等效塑性应变分布
                                  Fig. 12    Equivalent plastic strain distribution of the upper and lower plates of
                                         the grid sandwich panel at different flyer impact velocities


                                                         011107-11
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