1 / 15 Next Page
Information
Show Menu
1 / 15 Next Page
Page Background

18

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2016. № 5

УДК 531.58

DOI: 10.18698/1812-3368-2016-5-18-32

О ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ПРОНИКАНИИ СТЕРЖНЕЙ

ИЗ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА

С.В. Федоров

sergfed-64@mail.ru

А.В. Бабкин

shef-pk@ya.ru

В.А. Велданов

vevladi@mail.ru

Н.А. Гладков

n.a.gladkov@yandex.ru

С.В. Ладов

ladov-sv@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

Аннотация

Ключевые слова

Рассмотрено влияние пористости материала на про-

бивное действие порошковых кумулятивных струй,

формируемых при взрывном обжатии облицовок,

спрессованных из металлического порошка. На основе

численного моделирования в рамках двумерной осе-

симметричной задачи механики сплошных сред иссле-

дованы особенности проникания удлиненных пористых

ударников в стальную преграду в гидродинамическом

режиме (скорость взаимодействия — несколько кило-

метров в секунду). Установлено, что глубина проника-

ния пористых стержней превышает значение, опреде-

ляемое на основании гидродинамической теории в

предположении модели несжимаемой жидкости. Это

превышение связано с изменением механизма прони-

кания пористого ударника, обусловленным формиро-

ванием в нем присоединенной ударной волны у грани-

цы контакта с преградой. Предложена простая модель

для прогнозирования пробивного действия удлинен-

ных пористых ударников. На ее основе для глубины

проникания пористого стержня получено соотношение,

отличающееся от формулы Лаврентьева дополнитель-

ным множителем, зависящим от пористости материала

Высокоскоростное проникание, по-

рошковая кумулятивная струя,

гидродинамический режим, удли-

ненный ударник, пористый мате-

риал, пробивное действие, сталь-

ная преграда, присоединенная удар-

ная волна

Поступила в редакцию 24.03.2016

©МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского

фонда фундаментальных исследований (грант № 15-08-08319-а)

Для пробития различных преград широко используют кумулятивные заряды [1],

представляющие собой цилиндрический или цилиндроконический заряд взрыв-

чатого вещества с выемкой на одном из торцов, покрытой тонкой металлической

облицовкой. При схлопывании облицовки под действием давления продуктов де-

тонации заряда взрывчатого вещества формируются металлические кумулятивные

струи, движущиеся вдоль оси заряда с очень высокой скоростью, возрастающей от

хвостовой части струи к головной (скорость головной части кумулятивной струи