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
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