Балтийский государственный технический университет
“Военмех” им.Д.Ф.Устинова
кафедра А1
Курсовая работа на тему:
«Исследование параметров боевой части кумулятивного действия-«ударное ядро» и оценка её эффективности»
Выполнил: Березин В.А, студент гр. А131
Проверил: Ельцин С.Н.
Санкт-Петербург
2007 г.
Оглавление:
1. Введение……………………………………………………………………………………………………………………………………….3
2. Анализ образца и описание его использования и функционирования……………3
3. Постановка задачи…………………………………………………………………………………………………………………….4
4. Математическая модель…………………………………………………………………………………………………………4
а). Допущения принятые при расчётах………………………………………………………………………..4
б). Формулы и соотношения принятые при расчётах…………………………………………..4
5. Алгоритм решения………………………………………………………………………………………………………………..…..8
I.Блок разбития БЧ на N элементов (нахождение координат элементов)…………………………..10
II.Блок вычисления объёмов элементов БЧ……………………………………………………………………12
III.Блок вычисления масс элементов БЧ……………………………………………………………………………………………………13
IV.Блок вычисления скорости элементов БЧ………………………………………………………………………………………..14
V.Блок вычисления длинны и радиуса элементов БЧ……………………………………………………………………….15
VI.Блок расчёта проникания в преграду элементов БЧ…………………………………………………………………16
VII.Блок оценки характеристик формируемого зарядом ПЭ и его эффективности . действия по преграде………………………………………………………………………………………………………………………………….17
6. Результат расчётов………………………………………………………………………………………………………………..18
7. Заключение…………………………………………………………………………………………………………………………………....22
8. Список использованных источников…………………………………………………………………………………23
Приложения:
Приложение1. (Распечатка программы расчёта параметров БЧ)………………..24
Приложение2.(Графические материалы)…………………………………………………………………..36
Введение:
В данной работе рассматривается боевая часть кумулятивного действия – ударное ядро.
Как правило, ударное ядро получается из низких конических и полусферических облицовок, для которых отношение высоты к диаметру основания её внутренней (направленной к преграде) поверхности h/d0<0.2 .
Необходимо исследовать параметры данной боевой части от h/d0 и оценить её эффективность.
Анализ образца и описание его использования и функционирования:
Прежде всего уточним ряд определений и закономерностей, относящихся к ударному ядру. Формирование ударного ядра осуществляется путем "выворачивания" с помощью ВВ "кумулятивной" облицовки и последующего ее обжатия в радиальном направлении с получением компактного элемента. Ударное ядро после взрыва формируется не сразу, а на некотором расстоянии от лицевой части БЧ, которое для модельного образца составляет 19 см и для штатных боеприпасов - 10-20 м.
Если в классическую кумулятивную струю переходит 10% массы кумулятивной облицовки, то в ударное ядро - практически вся ее масса. Параметры поражающего действия ударного ядра определяются бронепробиваемостью и запреградным действием. . Достигнутый уровень бронепробиваемости ударного ядра отечественного самоприцеливающегося боевого элемента (СПБЭ) "Мотив-3М" не превышает 80 мм гомогенной брони на дальности 150 м. Запреградное действие обусловлено как самим ударным ядром (или его фрагментами), так и образовавшимся осколочным потоком, состоящим из осколков выбитой из преграды "пробки" и откольных осколков. Для образцов с массой ударного ядра порядка 0,4 кг масса осколочного потока может достигать нескольких килограммов. Такой осколочный поток эффективно поражает агрегаты, экипаж (десант), вызывает возгорание топлива и пороховых зарядов, а также инициирует ВВ в боеприпасах. Танки и легкобронированная техника поражаются ударным ядром по-разному. Поскольку у танков слабое бронирование только в зоне крыши башни и МТО, то вероятность поражения СПБЭ "Мотив-3М", например, танка М1А1 (по критерию "потеря огня или хода") будет 0,3-0,4. Такой же вероятностью обладает американский СПБЭ SADARM при поражении российского танка Т-80. Слабая бронезащита легкобронированной техники (БМП, БТР, САУ и др.) обусловливает высокую эффективность поражающего действия ударного ядра.
Постановка задачи:
Основным варьируемым параметром является соотношение высоты кумулятивной выемки к диаметру основания (0.2≥h/d0≥0.01) .
В зависимости от h/d0 определить:
-Vн (скорость первого элемента облицовки )
-Vк (скорость последнего элемента облицовки)
-L (глубина пробития)
-D (диаметр каверны)
также в зависимости от F (расстояние до преграды) необходимо определить:
-L (глубина пробития)
-D (диаметр каверны)
Математическая модель:
а). Допущения принятые при расчётах:
¾ распределение осевой скорости вдоль формируемой КС - линейное;
¾ детонация заряда происходит мгновенно;
¾ движение каждого элемента облицовки происходит по нормали к внешней поверхности сегмента. До момента схлопывания элементы не оказывают взаимного влияния;
¾ скорость головной части струи принимается равной скорости метания вершинного элемента облицовки.
б). Формулы и соотношения принятые при расчётах:
1)Определение параметров БЧ
К расчету объемов элементов БЧ (1.1)
¾ масса корпуса элемента боевой части mкi;
¾ масса элемента облицовки mобi;
¾ масса взрывчатого вещества, участвующая в формировании кумулятивной струи
¾ (1.2) ;
¾ относительная масса (1.3) ;
¾ скорость обжатия облицовки продуктами детонации (1.4)
время прихода элемента с номером 1 в точку «А’» (1.5) ;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.