RU2662482C1 - Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов - Google Patents

Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов Download PDF

Info

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
Application number
RU2017136853A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кузнецов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
Priority to RU2017136853A priority Critical patent/RU2662482C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662482C1 publication Critical patent/RU2662482C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/14Apparatus 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H1/00Personal 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)

  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.
RU2017136853A 2017-10-19 2017-10-19 Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов RU2662482C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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