Page 84 - 《爆炸与冲击》2026年第8期
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第 46 卷 丁肇银,等: 非金属内肋增强粉末式破门弹的侵彻效应与附带损伤特性 第 8 期
的动能,降低了冲击过程中弹体承受的高过载,使得金属粉末与内肋增强圆筒结构组成的整体结构的初
始峰值应力大幅降低,弹体的形变有序可控。同时,颗粒间的力链结构又将瞬间局部冲击载荷进行空间
扩展和时间延长,达到良好的缓冲效果,进而保持了弹体在侵彻过程中结构的相对稳定性。
(a) (b) (c)
(d) (e) (f)
图 13 低附带毁伤弹丸解体过程
Fig. 13 Disintegration process of low collateral damage projectile
不同弹体结构以相同的速度侵彻钢靶的速度云图如图 14 所示。t=610 μs 时,金属粉末的速度呈现
梯度分布,前端飞散的金属粉末会持续受到后续粒子的撞击而继续加速,因而前端粒子速度最高,粒子
v/(m·s −1 ) S-1-Fe S-2-Fe
4.506×10 2
4.130×10 2
3.755×10 2
3.379×10 2
3.004×10 2
2.268×10 2
1.877×10 2
1.502×10 2
1.126×10 2
7.509×10
3.755×10
0
S-3-Fe S-4-Fe
图 14 弹丸侵彻的速度云图(E k = 1 000 J,t = 610 μs)
Fig. 14 Velocity cloud image of particle during projectile penetration (E k = 1 000 J, t = 610 μs)
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