V
主页
大口径对空榴弹爆炸与破片飞散:粒子生成方案与随机失效
发布人
1 网格划分 SPH算法对粒子的均匀度要求较高,若过于不均匀则会产生很大误差,并且可能导致计算不稳定。因此,通常情况下,使用较为规则、均匀的Cartesian或Multizone作为背景网格,其中前者较方便和快速。 2 随机失效 从四组Multizone结果来看,随机失效对破片动能的影响非常微小,这与Gurney公式的零强度假设相符:爆轰产物对壳体所做功远大于金属的应变能。因此,通常情况下,在模拟榴弹近距离爆炸相关问题时,例如BV1A24y1y7Yk,BV1Tg411q7Xs,BV1dg411Q7kD,不需要设置随机失效。然而,即使差别非常微小,也可以发现,损伤系数的方差越大(由大至小:均匀分布,截断1σ正态分布,截断2σ正态分布,无随机),壳体转化的内能(应变能)越少(相应的,动能越大),即更容易在薄弱处先发生断裂;产生的大破片更不规则,完全失效的小碎片更多。 有必要说明的是,实际榴弹壳体的失效并非如仿真中各处期望均匀的完全随机,而是由加工导致的有规律的分布,而这不可能准确地测量:榴弹壳体几何复杂且硬度较高,在没有专用工具的情况下通常只能测洛氏硬度;但硬度更倾向于反映强度,而非通常作为韧性材料动态失效判据的塑性(Johnson-Cook)和韧性(Cockcroft-Latham)。另外,均匀和截断正态这两种LS-DYNA提供的随机方案都仅是纯经验的,缺乏理论根据。用户也可以设定曲线以自定义随机,但操作量大并且需要实验确定(如前所述,这是不可能的),在爆炸冲击领域中几乎没有应用。
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
起爆方式对预制破片飞散的影响:Gurney公式仿真验证
203mm榴弹爆炸与破片飞散仿真
MG151/20薄壳榴弹毁伤飞机蒙皮模拟靶仿真
舰炮通常弹临界穿甲爆破:外弹道与终点弹道联合仿真分析示例
钨合金预制破片爆炸飞散仿真
MG151/20穿甲爆炸与破片飞散仿真
7.62mm穿甲燃烧弹打击轻装甲仿真
76mm杀伤榴弹仿真(一):破片飞散理论解验证
EFP垂直侵彻45钢与靶后破片飞散(一):材料模型比较
表面硬化装甲抗弹分析—以380mm高速重弹为例
聚能射流打击垂直靶与靶后碎片
连续杆战斗部爆炸飞散与断裂仿真
75 mm PZGR.39 穿甲仿真(二):大倾角穿甲与跳弹
铜爆炸成型弹丸毁伤仿真
如何使用霰弹枪杀伤重防护目标
自锐钨合金长杆弹斜穿甲仿真
EFP穿甲与靶后碎片云仿真
120mm DM73穿甲弹侵彻仿真
钨合金长杆弹垂直侵彻装甲钢靶:LS-DYNA大变形求解方案比较
.50BMG燃烧弹对空毁伤仿真
M193铅芯弹高速穿甲仿真
37mm PZGR斜穿甲与爆炸
75 mm PZGR.39 穿甲仿真(一):均质装甲与高硬度装甲抗垂直侵彻效能比较
后效增强杆式弹毁伤垂直装甲仿真(一)
破甲—杀伤榴弹爆炸仿真
铜/钽钨聚能射流成形仿真
长杆弹高速斜穿甲与理论验证
铜-钽钨超聚能射流毁伤结构/装甲钢仿真
后效增强杆式弹垂直穿甲与碎片飞散仿真
珠海航展 歼20怎么还在冒黑烟
BS41斜穿甲与弹芯碎裂仿真
铜—钽钨超聚能射流毁伤陶瓷装甲仿真
14.5mm BS41穿甲燃烧弹打击垂直装甲仿真:次要结构对穿甲性能的影响
有限元模拟破甲榴弹击穿中厚钢靶
聚能射流斜穿甲与靶后碎片云
药型罩锥角与炸高对聚能射流破甲效能的影响——药型罩优化设计全流程仿真(一)
贫铀电磁炮弹高速穿甲(四):高硬度装甲钢
钢/铝/钛/陶瓷抗长杆穿甲弹效能比较——以Rh120为例
碎甲弹爆炸毁伤陶瓷装甲仿真
长杆高速侵彻有限厚靶二维FEM、ALE与三维FEM比较