RU2695431C1 - Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами - Google Patents
Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2695431C1 RU2695431C1 RU2018134871A RU2018134871A RU2695431C1 RU 2695431 C1 RU2695431 C1 RU 2695431C1 RU 2018134871 A RU2018134871 A RU 2018134871A RU 2018134871 A RU2018134871 A RU 2018134871A RU 2695431 C1 RU2695431 C1 RU 2695431C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- projectile
- target
- mole
- armour
- collision
- Prior art date
Links
- 230000035515 penetration Effects 0.000 title claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 36
- 239000013077 target material Substances 0.000 claims abstract description 17
- 230000008022 sublimation Effects 0.000 claims abstract description 16
- 238000000859 sublimation Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000003574 free electron Substances 0.000 claims description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000013076 target substance Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B35/00—Testing or checking of ammunition
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (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 определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами заключается в том, что определяют длину снаряда l и плотность его материала k. Определяют плотность материала мишени k. Определяют скорость снаряда в момент соударения u. Определяют теплоту сублимации одного моля вещества материала снаряда E. Определяют вес одного моля вещества материала снаряда P. Определяют теплоту сублимации одного моля вещества материала мишени Ем, Определяют вес одного моля вещества материала мишени Р. Глубину пробития мишени h вычисляют с помощью соотношения. Анализ соударения кинетических снарядов с мишенями позволяет на стадии проектирования снарядов и брони определять параметры бронепробития мишеней.
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.
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. Соотношение для определения глубины пробития h, в соответствии с известным способом, принятым в качестве прототипа, имеет вид: где l - длина снаряда, kс - плотность материала снаряда, km - плотность материала 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.
Автором поведены исследования и разработан способ определения глубины пробития мишени снарядом, позволяющий учесть влияние скорости снаряда в момент соударения и других физических свойств материала снаряда и мишени.
Ниже приведены обоснования и изложена суть предложения, а именно, способа определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами.
Основываясь на предположении, что в зоне соударения происходит превращение двух типов энергии (кинетической энергии снаряда и энергии от протекания электрического тока, вызванного инерционным движением свободных электронов в сжатой зоне снаряда) в тепловую энергию, способную превратить вещества в зоне соударения в жидкое и газообразное состояние, определим массу мишени, выброшенную в процессе соударения с образованием кратера диаметром D и глубиной h. Расчеты проведем при выполнении условия, что вся масса снаряда в процессе соударения израсходована. Такие явления наблюдаются при ударах по броне бронебойным снарядом в виде кумулятивной струи.
Кинетическую энергию снаряда Е оценим с помощью соотношения:
где kс - плотность материала снаряда, - масса снаряда Мс, l - длина снаряда; d - диаметр снаряда; ui - скорость снаряда.
Тепловую энергию Q, от электрического тока, вызванного инерционным движением свободных электронов в материале снаряда оценим с помощью соотношения, представленного автором в работе (Кузнецов Н.С. Высокоскоростное взаимодействие ударников с преградами // Боеприпасы. - 2015. - №2. - с. 59-63.)
Это соотношение имеет вид:
где; n0=1022-23 - количество свободных электронов в см3 металла снаряда; ρ - удельное электрическое сопротивление материала снаряда; е=1,6×10-19 К - заряд электрона.
Энергию F, которая может выделиться при высокоскоростном ударе снаряда по мишени, оценим с помощью соотношения:
Можно предположить, что вся энергия разрушения снаряда перейдет в теплоту сублимации снаряда и мишени.
Теплоту сублимации ЕС материала снаряда массой Мс определим с помощью соотношения:
где Ес - теплота сублимации одного моля вещества материала снаряда, масса снаряда Мс составляет - число молей Nc в веществе снаряда массой Мс составляет - где Рс - вес одного моля вещества материала снаряда.
Масса выброшенного металла мишени, при пробитии и полном расходе снаряда (с определенной погрешностью примем, что пробоина от снаряда имеет цилиндрическую форму диаметром D и глубиной h) составляет:
где km - плотность материала мишени, h - глубина пробития.
Количество молей вещества материала мишени в выброшенной массе Мм составит:
где Рм - вес одного моля вещества материала мишени.
Теплота сублимации материала мишени ЕM массой М, составит:
где Ем - теплота сублимации одного моля вещества материала мишени.
Суммарная теплота сублимации материалов снаряда и мишени W составит:
Приравняв величины энергий W=F и проведя преобразования, получим соотношение для определения массы мишени, вынесенной снарядом при соударении. Это соотношение имеет вид:
В соотношение (9) входят параметры, характеризующие условия соударения и конкретные физические свойства материалов снаряда и мишени. По значениям этих параметров можно на стадии расчетов характеристик снаряда и мишени оценить один из основных параметров эффективности такого снаряда по возможности пробивать броневые преграды. А именно, представляется возможность определить массу вещества мишени, которая будет выброшена снарядом при соударении (при полном исчезновении снаряда).
Следует отметить, что в соотношении (9) указана масса мишени, образованная при полном испарении веществ снаряда и мишени, т.е. при их сублимации. Это условие наблюдается при очень высоких скоростях соударения, например, при ударе кумулятивной струи.
В случае смешанного состояния, а именно, при образовании в зоне соударения смеси металлов в виде жидкости и газа, в качестве энергии фазовых превращений нужно использовать только часть теплоты сублимации ЕC. Общая теплота А в зоне соударения в этом случае будет меньше величины ЕC, так как будет представлять собой сумму тепловых энергий, состоящую из теплоты образования жидкой фазы материалов снаряда и мишени Ж (части общей массы Мм), и части теплоты сублимации ЕСЧ. Можно провести расчеты для различных пропорций величин Ж и ЕСЧ в общей сумме энергии теплоты А. При этом должно соблюдаться равенство:
Для оценки линейных параметров кратера (D и h), образованного при соударении снаряда с мишенью по массе, выброшенного вещества мишени Мм, проведем анализ процесса соударения в начальный момент времени. Автором ранее была представлена модель процесса бронепробития, в основе которой лежит предположение, что пробитие брони происходит дискретно, путем поэтапного расплавления и испарения части брони и снаряда в зоне действия ударной волны сжатия и растяжения, вытеснения этой расплавленной массы твердой частью снаряда, и нового соударения по такой же схеме до исчерпания всей массы снаряда, либо до уменьшения скорости оставшейся части снаряда до величины, не обеспечивающей выполнение расплавления и испарения металла при соударении.
В начальный момент времени объем расплавленной массы мишени (полусфера) можно определить с помощью известного соотношения для объема сферы. Объем полусферы равен: πD3/12.
Ранее, при определении массы выброшенного из кратера вещества форма кратера была принята в виде цилиндра диаметром D и глубиной b. Объем такого цилиндра определяется соотношением: πD2b/4.
Можно положить, что в момент соударения дискретный объем расплавленной части мишени (части образованного кратера) будет соответствовать значениям объемов, определяемым для цилиндра и шара. Тогда для такого условия, приравняв эти объемы, можно получить соотношение, устанавливающее взаимосвязь диаметра кратера с его глубиной, а именно, можно записать: πD3/12=πD2b/4, и, после преобразования, получим
Величина b определяется размером волны сжатия-растяжения в зоне соударения, так как фазовый переход в зоне соударения появляется в момент действия волны растяжения. Для оценки этой величины b воспользуемся результатами анализа, приведенного автором в работе (Кузнецов Н.С. К вопросу модернизации бронебойных подкалиберных снарядов // Боеприпасы. - 2017. - №1. - с. 22-34.), где показано, что размер волны сжатия (зоны сжатия) В, можно определить экспериментально на основе измерения расстояния от тыльной поверхности мишени до трещины в направлении перпендикулярном направлению удара. В связи с тем, что зона расплавления образуется при прохождении волны растяжения величину b можно определить из соотношения:
Согласно оценкам, размер зоны В примерно равен половине диаметра снаряда d. С учетом этих оценок соотношение (11) принимает вид:
Для дальнейшего анализа перепишем уравнение (9) в виде:
Выделим в этом выражении переменные D и h, характеризующие размер кратера. Получим:
Подставим значение D из (13) в соотношение (15) и получим соотношение, для оценки глубины пробития мишени h снарядом. Это соотношение будет иметь вид:
Как видно из (16) глубина пробития мишени h зависит от длины снаряда , его скорости ui и физико-механических свойств материалов снаряда и мишени.
Еще раз подчеркнем, что приведенные соотношения справедливы для соударения, сопровождающегося сублимацией металла снаряда и металла кратера мишени. Такие условия наблюдаются при ударе по броне кумулятивной струей.
При скоростях снаряда ниже той, при которой наступает сублимация материалов необходимо учитывать предложения, определяемые соотношением (10).
Таким образом, проведенный анализ соударения кинетических снарядов с мишенями на основе новой концепции, предложенной автором, позволяет на стадии проектирования снарядов и брони определять параметры бронепробития мишеней, а именно глубину пробития h и диаметр кратера D для конкретных параметров снаряда и условий его соударения с броней.
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 (13)
- Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами, заключающийся в том, что определяют длину снаряда l и плотность его материала kc, определяют плотность материала мишени km, с учетом параметров снаряда и мишени производят вычисления и определяют глубину пробития h, отличающийся тем, что определяют скорость снаряда в момент соударения ui, определяют теплоту сублимации одного моля вещества материала снаряда Ec, определяют вес одного моля вещества материала снаряда Pc, определяют теплоту сублимации одного моля вещества материала мишени Ем, определяют вес одного моля вещества материала мишени Рм и глубину пробития мишени h вычисляют с помощью соотношения
- где kc - плотность материала снаряда, г/см3;
- l - длина снаряда, м;
- ui - скорость снаряда, м/с;
- km - плотность материала мишени, г/см3;
- Рм - вес одного моля вещества материала мишени, кг;
- Рс - вес одного моля вещества материала снаряда, кг;
- Ем - теплота сублимации одного моля вещества материала мишени, Дж;
- Ес - теплота сублимации одного моля вещества материала снаряда, Дж;
- n0 - количество свободных электронов в см3 металла снаряда;
- ρ - удельное электрическое сопротивление материала снаряда, Ом⋅м;
- e=1,6⋅10-19 Кл - заряд электрона.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018134871A RU2695431C1 (ru) | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018134871A RU2695431C1 (ru) | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2695431C1 true RU2695431C1 (ru) | 2019-07-23 |
Family
ID=67512237
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018134871A RU2695431C1 (ru) | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2695431C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111486757A (zh) * | 2020-04-15 | 2020-08-04 | 西北核技术研究院 | 多层钢靶板侵彻毁伤三维测量系统 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4240640A (en) * | 1978-09-07 | 1980-12-23 | Joanell Laboratories, Inc. | Projectile penetration responsive electrically shorting target |
RU2311661C2 (ru) * | 2005-11-07 | 2007-11-27 | Сергей Михайлович Мужичек | Способ измерения скорости малоразмерного высокоскоростного объекта при пробитии разнесенных преград и устройство для его осуществления |
RU2399861C1 (ru) * | 2009-06-02 | 2010-09-20 | Закрытое акционерное общество научно-техническая фирма "ПерфоТех" | Способ измерения параметров пробития преграды метаемым элементом, например пулей либо артиллерийским снарядом, либо кумулятивной струей, и устройство, реализующее этот способ |
RU2442952C1 (ru) * | 2010-05-28 | 2012-02-20 | Сергей Михайлович Мужичек | Способ оценки пробивной способности снаряда и устройство для его осуществления |
RU2626474C1 (ru) * | 2016-06-20 | 2017-07-28 | Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") | Способ определения глубины проникания бронебойных цельнокорпусных калиберных и подкалиберных снарядов в толстостенную преграду |
-
2018
- 2018-10-03 RU RU2018134871A patent/RU2695431C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4240640A (en) * | 1978-09-07 | 1980-12-23 | Joanell Laboratories, Inc. | Projectile penetration responsive electrically shorting target |
RU2311661C2 (ru) * | 2005-11-07 | 2007-11-27 | Сергей Михайлович Мужичек | Способ измерения скорости малоразмерного высокоскоростного объекта при пробитии разнесенных преград и устройство для его осуществления |
RU2399861C1 (ru) * | 2009-06-02 | 2010-09-20 | Закрытое акционерное общество научно-техническая фирма "ПерфоТех" | Способ измерения параметров пробития преграды метаемым элементом, например пулей либо артиллерийским снарядом, либо кумулятивной струей, и устройство, реализующее этот способ |
RU2442952C1 (ru) * | 2010-05-28 | 2012-02-20 | Сергей Михайлович Мужичек | Способ оценки пробивной способности снаряда и устройство для его осуществления |
RU2626474C1 (ru) * | 2016-06-20 | 2017-07-28 | Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") | Способ определения глубины проникания бронебойных цельнокорпусных калиберных и подкалиберных снарядов в толстостенную преграду |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111486757A (zh) * | 2020-04-15 | 2020-08-04 | 西北核技术研究院 | 多层钢靶板侵彻毁伤三维测量系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Singh et al. | Effect of heat treatment on ballistic impact behavior of Ti–6Al–4V against 7.62 mm deformable projectile | |
Chian et al. | Reprint of: Projectile penetration into sand: Relative density of sand and projectile nose shape and mass | |
Sorensen | High-velocity impact of encased Al/PTFE projectiles on structural aluminum armor | |
Wightman et al. | An investigation into the behaviour of air rifle pellets in ballistic gel and their interaction with bone | |
Deniz | Ballistic penetration of hardened steel plates | |
RU2695431C1 (ru) | Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами | |
Dhote et al. | Dynamics of multi layered fragment separation by explosion | |
RU2722908C1 (ru) | Способ определения скорости кумулятивной струи в боеприпасах | |
Zecevic et al. | Characterization of distribution parameters of fragment mass and number for conventional projectiles | |
Jiang et al. | Numerical study of the dynamic expansion behaviour of 9 mm expansion bullets in gelatine | |
RU2701672C1 (ru) | Способ выбора материалов для корпусов бронебойных подкалиберных снарядов | |
RU2717886C1 (ru) | Броневая преграда | |
RU2706280C1 (ru) | Способ определения глубины пробития мишени бронебойными подкалиберными снарядами | |
Finney et al. | A study of wildfire ignition by rifle bullets | |
Wang et al. | Initiation behavior of covered explosive subjected to reactive fragment | |
Lei et al. | Fragmentation behavior of large-caliber PELE impacting RHA plate at low velocity | |
Nechitailo | Hypervelocity penetration into soil | |
Yoo et al. | Protection capability of dual flying plates against obliquely impacting long-rod penetrators | |
Arnold et al. | Behind armor debris investigation and their application into a new vulnerability model | |
RU2497066C1 (ru) | Боевой элемент кассетного осколочного боеприпаса | |
Peng et al. | Experimental investigation on failure behaviors of G50 ultra-high strength steel targets struck by tungsten alloy spherical fragments at high velocity | |
Pedersen et al. | Behind-armor debris from the impact of hypervelocity tungsten penetrators | |
Shin et al. | A numerical study on the detonation behaviour of double reactive cassettes by impacts of projectiles with different nose shapes | |
Nishida et al. | Influence of projectile material properties on crater size and ejecta of thick aluminum alloy 6061-T6 targets in hypervelocity impact | |
Kang et al. | Response of a structural target to an explosive charge incorporating foreign objects |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201004 |