Previous Page  3 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 18 Next Page
Page Background

102

ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2016. № 3

ет оптимальное значение предела текучести материала ударника, при

котором обеспечивается максимум глубины его проникания. При ра-

циональном выборе прочностных свойств тяжелого сплава прирост

пробивной способности невелик и при скоростях взаимодействия бо-

лее 1500 м/с не превышает 5 %. Отметим, что при гидродинамиче-

ском режиме резервы повышения пробивного действия ударников за

счет использования, если так можно сказать, традиционных средств

(увеличения плотности материала, скорости и длины ударника) в

настоящее время исчерпаны. Скорость и длина ударника ограничива-

ются возможностями разгона баллистической установкой (при черес-

чур большом удлинении ударника возникают проблемы с его изгибной

устойчивостью во время разгона), а в качестве материала ударников

используются наиболее высокоплотные из существующих. Поэтому

актуальным является поиск новых путей увеличения глубины прони-

кания ударников в массивные металлические преграды. В настоящей

работе в качестве таких путей рассматривается применение сегменти-

рованных и телескопических ударников [6, 7].

Как и в [5], исследования проводили на основе численного модели-

рования в рамках двумерной осесимметричной задачи механики сплош-

ных сред (предполагалось, что проникание происходит по нормали к

свободной поверхности преграды). Для описания поведения материалов

ударника и преграды использовали модель сжимаемой упруго-пласти-

ческой среды с условием пластичности Мизеса [8] при постоянном зна-

чении предела текучести, выбираемом с учетом динамического характе-

ра нагружения материалов [9, 10]. В качестве материала преграды рас-

сматривали сталь с пределом текучести 1000 МПа, соответствующим

стальным преградам средней твердости [1]. Предполагалось, что как

сегментированные, так и телескопические ударники выполнены из тя-

желого сплава ВНЖ-90. Его предел текучести, как и у стальной прегра-

ды, принимали равным 1000 МПа. Для описания динамической сжима-

емости материалов ударника и преграды, оказывающей определенное

влияние на процесс проникания при гидродинамическом режиме [11],

использовали баротропную зависимость в форме Тэта [12]

0

1

n

p A

   

,

где

p

— давление в материале;

и

0

— значения плотности материа-

ла при действующем давлении

p

и в нормальных условиях (при нуле-

вом давлении);

A

и

n

— эмпирические коэффициенты.

Значения коэффициентов

A

и

n

для стали принимались на основа-

нии данных [12] и составляли:

A

= 21,5 ГПа,

n

= 5,4. Для тяжелого

сплава ВНЖ-90 значения данных коэффициентов брали по результатам

их расчетного определения в [5]

A

= 57,1 ГПа,

n

= 4,7. Плотности ρ

0

материалов преграды и ударника в нормальных условиях составляли

7850 кг/м

3

(для стали) и 17 170 кг/м

3

(для сплава ВНЖ-90).