RU2695431C1 - Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами - Google Patents

Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами Download PDF

Info

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
Application number
RU2018134871A
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 RU2018134871A priority Critical patent/RU2695431C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695431C1 publication Critical patent/RU2695431C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B35/00Testing 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:
Figure 00000001
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:
Figure 00000002
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:
Figure 00000003
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:
Figure 00000004
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:
Figure 00000005
где Ес - теплота сублимации одного моля вещества материала снаряда, масса снаряда Мс составляет -
Figure 00000006
число молей Nc в веществе снаряда массой Мс составляет -
Figure 00000007
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:
Figure 00000008
где km - плотность материала мишени, h - глубина пробития.
Количество молей вещества материала мишени в выброшенной массе Мм составит:
Figure 00000009
где Рм - вес одного моля вещества материала мишени.
Теплота сублимации материала мишени ЕM массой М, составит:
Figure 00000010
где Ем - теплота сублимации одного моля вещества материала мишени.
Суммарная теплота сублимации материалов снаряда и мишени W составит:
Figure 00000011
Приравняв величины энергий W=F и проведя преобразования, получим соотношение для определения массы мишени, вынесенной снарядом при соударении. Это соотношение имеет вид:
Figure 00000012
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:
Figure 00000013
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
Figure 00000014
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:
Figure 00000015
Согласно оценкам, размер зоны В примерно равен половине диаметра снаряда d. С учетом этих оценок соотношение (11) принимает вид:
Figure 00000016
Для дальнейшего анализа перепишем уравнение (9) в виде:
Figure 00000017
Выделим в этом выражении переменные D и h, характеризующие размер кратера. Получим:
Figure 00000018
Подставим значение D из (13) в соотношение (15) и получим соотношение, для оценки глубины пробития мишени h снарядом. Это соотношение будет иметь вид:
Figure 00000019
Как видно из (16) глубина пробития мишени h зависит от длины снаряда
Figure 00000020
, 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)

  1. 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
  2. Figure 00000021
  3. где kc - плотность материала снаряда, г/см3;
  4. l - длина снаряда, м;
  5. ui - скорость снаряда, м/с;
  6. km - плотность материала мишени, г/см3;
  7. Рм - вес одного моля вещества материала мишени, кг;
  8. Рс - вес одного моля вещества материала снаряда, кг;
  9. Ем - теплота сублимации одного моля вещества материала мишени, Дж;
  10. Ес - теплота сублимации одного моля вещества материала снаряда, Дж;
  11. n0 - количество свободных электронов в см3 металла снаряда;
  12. ρ - удельное электрическое сопротивление материала снаряда, Ом⋅м;
  13. e=1,6⋅10-19 Кл - заряд электрона.
RU2018134871A 2018-10-03 2018-10-03 Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами RU2695431C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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