为了获得等壁厚球缺罩不同形状系数η和不同装药长径比φ对爆炸成型弹丸(Explosively Formed Penetrator,EFP)外形、速度的影响,利用ANSYS LS-DYNA软件对其进行了数值模拟和理论分析。研究结果表明:随着形状系数η的增大,爆炸成型弹丸...为了获得等壁厚球缺罩不同形状系数η和不同装药长径比φ对爆炸成型弹丸(Explosively Formed Penetrator,EFP)外形、速度的影响,利用ANSYS LS-DYNA软件对其进行了数值模拟和理论分析。研究结果表明:随着形状系数η的增大,爆炸成型弹丸先后表现为柱形翻转弹、蝶形翻转弹和杵体弹。在η处于0.07~0.15区间时,形成柱形翻转弹,速度较高;在η处于0.15~0.23区间,形成蝶形翻转弹,速度较低;在η大于0.23阶段,形成杵弹体,速度一般且形态的变化削弱了其破甲威力。弹丸头部速度、平均速度变化随着装药长径比φ的增大而增大,当φ值到1.4后,其速度变化不显著,爆炸成型弹丸形态不稳定,破甲威力削弱。展开更多
文摘为了获得等壁厚球缺罩不同形状系数η和不同装药长径比φ对爆炸成型弹丸(Explosively Formed Penetrator,EFP)外形、速度的影响,利用ANSYS LS-DYNA软件对其进行了数值模拟和理论分析。研究结果表明:随着形状系数η的增大,爆炸成型弹丸先后表现为柱形翻转弹、蝶形翻转弹和杵体弹。在η处于0.07~0.15区间时,形成柱形翻转弹,速度较高;在η处于0.15~0.23区间,形成蝶形翻转弹,速度较低;在η大于0.23阶段,形成杵弹体,速度一般且形态的变化削弱了其破甲威力。弹丸头部速度、平均速度变化随着装药长径比φ的增大而增大,当φ值到1.4后,其速度变化不显著,爆炸成型弹丸形态不稳定,破甲威力削弱。