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.50BMG燃烧弹对空毁伤仿真
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类似原理的EFP,与实验对照证明IEROD1具有良好的精度:BV113411c7UL 类似功能,但原理完全不同的MG150/20爆破榴弹:BV1A24y1y7Yk 两种结构的穿甲燃烧弹:BV1f8411H7Fg,BV1MP411M78Q 类似于铅芯弹(最典型的,7.92×107mm DS:BV1S3411F7bZ),尽管强度远低于装甲钢,燃烧剂仍能通过半流体侵彻对靶板造成破坏(虽然在本仿真中不明显)。相比于典型厚靶的挤压—剪切破坏,飞机蒙皮等薄靶的破坏形式更接近于拉伸—剪切。在这种情况下,更硬、更昂贵的HHA、UHHA可能不是一个好的选择,因为硬度主要与抗压强度有关,高硬度装甲的抗拉强度、塑性和韧性相对RHA提升很少。另外,高硬度钢加工性很差,根本不适合被用于制造几何复杂的飞机蒙皮。 相比于典型的惰性材料(如钢、硬质合金、钨合金等)和含能材料(如各类炸药),半活性材料(如本仿真使用的复合燃烧剂,以及较为先进的非晶合金BV1TK411D7Zk。贫铀合金虽然也可以燃烧,但通常被归类为惰性材料)的毁伤仿真技术目前仍不成熟。通常情况下,由于释放的能量相对非常少,燃烧本身几乎不能对靶板造成损伤(实验结果见https://t.bilibili.com/735734194397773911)。因此,在绝大多数对穿甲过程的仿真研究直接将半活性材料等效为惰性,完全忽略能量释放的影响。然而也有研究表明,在目标为间隙装甲,或类似的大厚度、低强度靶时,活性侵彻体会在穿甲过程中发生类似爆炸的现象,导致扩孔增大和穿深降低。类似的穿甲—爆破过程可近似以炸药模拟,如带简单弹塑性的高能爆燃模型。仿真的难点在于起爆时间的控制,通常必须借助实验确定。 BGM: Passage West - Girsa
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