RU2662482C1 - Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов - Google Patents
Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2662482C1 RU2662482C1 RU2017136853A RU2017136853A RU2662482C1 RU 2662482 C1 RU2662482 C1 RU 2662482C1 RU 2017136853 A RU2017136853 A RU 2017136853A RU 2017136853 A RU2017136853 A RU 2017136853A RU 2662482 C1 RU2662482 C1 RU 2662482C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- target
- impact
- rear wall
- projectile
- armor
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims description 2
- 239000013077 target material Substances 0.000 abstract description 8
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L5/00—Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
- G01L5/14—Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes for measuring the force of explosions; for measuring the energy of projectiles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H1/00—Personal protection gear
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Изобретение относится к методам оценки эффективности бронебойных боеприпасов и брони при их соударении и может быть использовано при создании новых боеприпасов и новой брони для защиты объектов. Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов заключается в том, что по пробной мишени конечной толщины со свойствами, идентичными свойствам основной мишени, производят удар снарядом в виде шара, со скоростью, достаточной для возникновения кратера в зоне соударения и появления в мишени трещин растяжения, перпендикулярных направлению удара. Визуально фиксируют появление первой трещины растяжения в зоне между кратером и задней стенкой мишени. Измеряют расстояние В от задней стенки мишени до трещины. В случае откола части задней стенки мишени, за величину В принимают толщину отколотой части в месте, перпендикулярном направлению удара. Мишень с большим значением величины В при одинаковых параметрах соударения считают более эффективной. Технический результат – возможность выполнения оценки для различных скоростей соударения снаряда с мишенью с использованием нового параметра, являющегося характеристикой материала мишени. 2 ил.
Description
Изобретение относится к методам оценки эффективности бронебойных боеприпасов и брони при их соударении и может быть использовано при создании новых боеприпасов и новой брони для защиты объектов.
Для оценки эффективности бронебойных боеприпасов, как правило, проводят испытания стрельбой реальными снарядами по реальной броневой защите. При всей объективности такой оценки этот способ очень дорог.
Известны способы ориентировочной оценки параметров взаимодействия снаряда с броней, основанные на выполнении расчетов, основанных на экспериментальных исследованиях. На основании таких расчетов проводится оценка эффективности снаряда на стадии проектирования. Например, используются взаимосвязи длины бронебойного снаряда со свойствами материалов снаряда и мишени (Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. - изд. 3-е, переработанное. - В 2 т. Т. 2. - М: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 656 с.).
Недостатком этих способов является то, что они не позволяют выполнить оценки для различных скоростей соударения снаряда с мишенью.
В заявляемом способе предлагается для оценки эффективности брони по противодействию ударам кинетических снарядов использовать новый параметр, основанный на установленных закономерностях поведения материала мишени под действием снарядов. Этот параметр является характеристикой материала мишени.
Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов, заключается в том, что по пробной мишени конечной толщины со свойствами идентичными свойствам основной мишени производят удар снарядом в виде шара, со скоростью достаточной для возникновения кратера в зоне соударения, и появления в мишени трещин растяжения перпендикулярных направлению удара. Визуально фиксируют появление первой трещины растяжения в зоне между кратером и задней стенкой мишени. Измеряют расстояние В от задней стенки мишени до трещины. В случае откола части задней стенки мишени за величину В принимают толщину отколотой части в месте перпендикулярном направлению удара. Мишень с большим значением величины В при одинаковых параметрах соударения считают более эффективной.
Использование данного способа основано на результатах, проведенных автором расчетов и экспериментов. В результате этих исследований установлено, что линейный размер зоны воздействия ударной волны из зоны соударения снаряда с мишенью с энергией достаточной для разрушения материала можно оценить на основании данных экспериментальных наблюдений при действии «коротких» снарядов (шар, цилиндр) по мишеням небольшой толщины.
В случае соударения «коротких» снарядов с мишенью конечной толщины ударная волна сжатия отходит от поверхности, расширяющегося кратера (пояснения на фиг. 1), и достигает задней стенки мишени. Здесь она отражается, превращаясь в волну растяжения, распространяющуюся в обратном направлении. Возникновение волны растяжения обусловлено необходимостью равенства нулю мгновенных нормальных напряжений на свободной поверхности мишени во все моменты времени. Там, где эти напряжения превышают способность материала выдерживать действующую нагрузку, образуются трещины, центр которых расположен на оси направления удара. Чем больше расстояние от задней стенки мишени до трещины, тем материал мишени более эффективен по противодействию ударам снарядов, так как с увеличением этого расстояния растет уровень действующих напряжений, способных разрушить материал мишени. А это значит, что данный материал мишени более эффективен против воздействия на него кинетических снарядов.
Фиг. 1. Схема пробивания мишени «коротким» снарядом (левая часть рисунка). Образование волн растяжения при отражении волны сжатия от свободной поверхности (правая часть рисунка). Фиг. 2. Разрезанный образец мишени после нанесения по ней высокоскоростного удара: диаметр кратера в мишени D, диаметр снаряда d.
Использование мишеней конечной толщины (фактически тонких) связано с тем, что возникающая при соударении ударная волна быстро затухает и только при малом расстоянии до свободной поверхности она способна иметь энергию достаточную для разрушения металла мишени, хотя бы с образованием трещины напряжения. Но длина этой волны остается практически постоянной и позволяет судить о длине волны в зоне разрушения и способности материала мишени противостоять воздействию снарядов.
Определение этой величины важно также для расчета тепловой энергии, которая образуется при соударении снаряда с мишенью. На фиг. 2 приведена фотография экспериментального образца, в котором реализован процесс, рассмотренный выше, а именно, выполнено высокоскоростное соударение «короткого» цилиндрического снаряда диаметром d с мишенью конечной толщины.
Как видно, на определенном расстоянии от свободной задней поверхности мишени перпендикулярно направлению удара, наблюдается трещина растяжения. Эта трещина образована за счет возникшей в мишени ударной волны растяжения (в зоне пика волны растяжения), которая является продуктом волны сжатия, возникшей в зоне соударения, и частично повторяет ее параметры (длину волны, скорость распространения и др.).
Таким образом, измерение расстояния от задней стенки мишени позволяет оценить состояние материала мишени и способность его противостоять воздействию кинетических снарядов.
Изложенные сведения о заявленном изобретении, охарактеризованном в независимом пункте формулы, свидетельствуют о возможности его осуществления с помощью описанных в заявке и известных средств и методов. Следовательно, заявленный способ соответствует условию промышленной применимости.
Claims (1)
- Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов, заключающийся в том, что с помощью эмпирического соотношения с учетом параметров снаряда и свойств мишени определяют параметры разрушения мишени в зоне соударения, отличающийся тем, что по пробной мишени конечной толщины со свойствами, идентичными свойствам основной мишени, производят удар снарядом в виде шара со скоростью, достаточной для возникновения кратера в зоне соударения и появления в мишени трещин растяжения, перпендикулярных направлению удара, фиксируют появление первой трещины растяжения в зоне между кратером и задней стенкой мишени, измеряют расстояние В от задней стенки мишени до трещины, при отколе части задней стенки мишени за величину В принимают толщину отколотой части в месте, перпендикулярном направлению удара, мишень с большим значением величины В при одинаковых параметрах соударения считают более эффективной.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017136853A RU2662482C1 (ru) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017136853A RU2662482C1 (ru) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2662482C1 true RU2662482C1 (ru) | 2018-07-26 |
Family
ID=62981547
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017136853A RU2662482C1 (ru) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2662482C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU82308U1 (ru) * | 2008-09-25 | 2009-04-20 | Открытое акционерное общество "ДАС" | Стенд для определения защитных свойств бронежилетов |
RU2397468C2 (ru) * | 2008-09-25 | 2010-08-20 | Открытое акционерное общество "ДАС" | Стенд для определения защитных свойств бронежилетов |
RU2549691C2 (ru) * | 2013-06-27 | 2015-04-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" (МФТИ) | Способ оценки защитных свойств бронешлемов путем определения риска заброневой контузионной травмы головы |
-
2017
- 2017-10-19 RU RU2017136853A patent/RU2662482C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU82308U1 (ru) * | 2008-09-25 | 2009-04-20 | Открытое акционерное общество "ДАС" | Стенд для определения защитных свойств бронежилетов |
RU2397468C2 (ru) * | 2008-09-25 | 2010-08-20 | Открытое акционерное общество "ДАС" | Стенд для определения защитных свойств бронежилетов |
RU2549691C2 (ru) * | 2013-06-27 | 2015-04-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" (МФТИ) | Способ оценки защитных свойств бронешлемов путем определения риска заброневой контузионной травмы головы |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. - изд. 3-е, переработанное. - В 2 т. Т. 2. - М: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 656 с. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wilkins | Mechanics of penetration and perforation | |
Verma et al. | Characterising primary fragment in debris cloud formed by hypervelocity impact of spherical stainless steel projectile on thin steel plate | |
Brown et al. | Computational and Split-Hopkinson Pressure-Bar studies on the effect of the jacket during penetration of an AK47 bullet into ceramic armour | |
Deniz | Ballistic penetration of hardened steel plates | |
Qi et al. | Behaviour of a blast-driven ball bearing embedded in rear detonated cylindrical explosive | |
Scazzosi et al. | Experimental and numerical investigation on the perforation resistance of double-layered metal shields under high-velocity impact of soft-core projectiles | |
Bhuarya et al. | Finite element simulation of impact on metal plate | |
Żochowski et al. | Experimental and numerical study on the influence of shaped charge liner cavity filing on jet penetration characteristics in steel targets | |
RU2662482C1 (ru) | Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов | |
Esteban et al. | An evaluation of shaped charge experiments using concrete components | |
Sharma et al. | Quasi-brittle fracture of aluminium alloy 2014 under ballistic impact | |
RU2394222C1 (ru) | Способ определения типа и характера разрушения конструкционных материалов при ударно-волновом нагружении | |
RU2695431C1 (ru) | Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами | |
Lesmana et al. | On the importance of the bullet jacket during the penetration process: reversed-ballistic experimental and numerical study | |
Rajendran et al. | Design of warship plates against underwater explosions | |
Nieoczym et al. | Fractographic assessment and FEM energy analysis of the penetrability of a 6061-T aluminum ballistic panel by a fragment simulating projectile | |
Hub et al. | Ballistic's Resistance of Steel Plate Hardox upon Impact of Non Penetrating Projectiles | |
Arnold et al. | Behind armor debris investigation and their application into a new vulnerability model | |
Mishra et al. | An experimental study on the shattering behavior of a high strength armour steel under blast and long rod penetrator impact | |
Nechitailo | Hypervelocity penetration into soil | |
Kurzawa et al. | Experimental and metallographic analysis of the energy-absorbing shield subjected to the EFP impact | |
Pešić et al. | Numerical analysis of a frontal impact of a 12.7 mm projectile on an armor plate | |
Cheng et al. | Fragmentation Behaviour of Radial Layered PELE Impacting Thin Metal Target Plates | |
Rahman et al. | Empirical formula prediction on critical impact energy for scabbing phenomena on concrete structures | |
Parate et al. | Experimental and theoretical determination of Water-jet velocity for Disruptor Application using High Speed Videography |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191020 |