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)


                                                         083301-11
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