
聚能切割参数设计.doc
11页解 放 军 理 工 大 学 硕 士 学 位 论 文共 80 页 第 13 页 第二章第二章 影响线型聚能装药侵彻能力的因素影响线型聚能装药侵彻能力的因素爆炸切割是利用聚能原理来切割坚硬物质的爆炸新技术由于切割都是沿着一个面切割出一条窄缝来,因此,多采用平面对称型药型罩线型聚能装药是一种长条形带有空腔的装药,在空腔中嵌有金属药型罩药型罩的形状可以是圆弧形或各种不同顶角的楔形,药型罩的材料可以是铜、钢、铝、铅等利用这种装药可制成各种爆炸切割器,图 2.1为线型聚能装药的基本构形2.1 线型聚能装药作用的基本原理线型聚能装药作用的基本原理当炸药起爆后,爆轰波一方面沿着炸药的长度方向传播,另一方面沿着药型罩运动,聚能作用使爆炸能量向药型罩会聚,爆轰产物以高达几十万大气压的压力作用于药型罩,并将其压垮,而后向对称轴闭合运动,并在对称平面内发生高速碰撞,药型罩内壁附近的金属在对称平面上挤出一块向着装药底部以高速运动的片状射流,通常称之为“聚能刀” 它一般是呈融熔状态(热塑状态)的高速金属射流,其头部速度大约 3000~5000m/s,集中了很高的能量金属射流在飞行中不断拉长,当它与金属靶板发生相互作用时,迫使靶板表面压力突然达到几百万大气压。
在高压作用下,靶板表面金属被排开,向侧表面堆积,而飞溅和汽化的不多随着射流和靶板的连续作用,金属射流不断损失能量并依附在金属断裂面上爆炸切割器正是依靠这种片状的“聚能刀” ,实现对金属的切割作用图 2.2 为线型聚能装药射流形成和拉伸断裂的示意图,图中所采用的起爆方式为典型的端部点起爆端部点起爆方式可图图 2.1 线型聚能装药的基本构形线型聚能装药的基本构形Fig.2.1 The basic figuration of linear shaped charge药型罩 炸药对称面x y z图图 2.2 LSC 药型罩压垮和射流形成特性药型罩压垮和射流形成特性Fig.2.1 Liner collapse and jet formation characteristic of a LSC杵体主射流外壳断裂射流(a)起爆初时起爆初时(b)射流形成射流形成(c)射流断裂射流断裂解 放 军 理 工 大 学 硕 士 学 位 论 文共 80 页 第 14 页 以看出,药型罩的压垮由一端向另一端逐步发展,射流在运动过程中拉伸,当达到射流材料的最大屈服强度时,射流发生断裂2.2 线型聚能射流的主要参数线型聚能射流的主要参数线型聚能射流参数是研究射流切割的主要因素,对于端部起爆的线型聚能装药而言,可以采用滑移爆轰理论滑移爆轰理论来研究射流的主要参数。
设线型聚能装药引爆后,经一定距离爆轰波趋于定常,波面为平面,坐标Oxyz 随爆轰波阵面一直运动,Oyz 为切割器的横截面,Oxy 为对称面,为金属药型罩的顶半角见图 2.3由图 2.3 可以看出,药型罩平面的单位法向量为,(2.1)kjnrrrcossin1直线 OA 在 Oyz 平面上,其方程为,(2.2) 0cossin0zyx因此,可得压垮平面 OAC 的方程式,(2.3)0cossinzyx则平面 OAC 的单位法向量为,(2.4)kjinrrrr cossin 1122yyzsxABOα α爆轰方向药型罩炸药βxzBCDOζvf图图 2.3 聚能线型切割器示意图聚能线型切割器示意图Fig.2.3 Sketch map of LSC cutterA解 放 军 理 工 大 学 硕 士 学 位 论 文共 80 页 第 15 页 设药型罩的折转角为(如图 2.4) ,则有,(2.5) cos 11221 nnrr即得,(2.6)tg设压垮平面 OAC 与对称平面 OCD 构成的夹角为,此即为碰撞棱 OC 的 V形角之半,(2.7)cossincos2nkrr按照经典射流理论经典射流理论,射流质量由下式给出,(2.8)cos121LjMM式中 ML为药型罩质量,将(2.7)式代入(2.8) ,可得射流质量为,(2.9)cossin121LjMM在高压作用下,药型罩材料可近似为理想不可压缩流体。
药型罩 OB 在其垂直法平面(即 Oxs 平面)内的运动可按飞板飞行曲线的一般理论来求解在图2.4 中,s=f(x)为飞行曲线,(2.10) xfdxdstg式中为飞板弯折角碰撞来流速度在 Oxyz 坐标系中可表示为,(2.11)kvjvivvdddfrrrrcossinsinsincos由于切割器以 Oxy 面为对称面,两边的药型罩在在飞行中将在 Oxy 面上发生碰撞,在 Oxy 平面上的碰撞点连线(在二维碰撞时为驻点连线,以下称为碰撞棱)图图 2.4 飞板飞行曲线及弯折角飞板飞行曲线及弯折角 θ θ 图图Fig.2.4 Flight curve and bending angle of flying plates=f(x)爆轰方向θsvdx爆轰产物炸药yxy′x′-β irirj→j→′δv′δjx′v′sy′δszv′图图 2.5 坐标关系与二维碰撞图坐标关系与二维碰撞图Fig.2.5 Coordinate relation and 2D collision plot解 放 军 理 工 大 学 硕 士 学 位 论 文共 80 页 第 16 页 的方程式为,(2.12) sinxfy其中为药型罩与对称面之间的夹角,碰撞棱与 x 轴的夹角为,(2.13) sinsintgxf dxdytg如果建立一个新坐标系 Ox'y'z',其中 x',y' 轴是 x,y 轴绕 z 轴转过角而求得的(如图 2.5) 。
2.14) kkjijjiirrrrrrrrcossinsincos取该坐标系相对 Oxyz 坐标以 u 的速度沿 x' 轴的正方向运动,其中为,ur(2.15)ivudrrsinsinsincoscos将式(2.14)代入式(2.11)中并减去,可以获得在新坐标系中的碰撞前来流速ur度为,(2.16)kvjvvddfrrrcossincossinsinsincos因此,这个三维碰撞在 Ox'y'z 坐标系中就变为来流为的二维轴对称碰撞,fvr且有解(如图 2.5) ,(2.17) jvvjvvvjvfsffff jjsrrrrrr,12式中-药型罩厚度,-碰撞后药型罩的出流厚度,-再入射流厚度,sj-Ox'y'z 坐标系中的射流速度,-Ox'y'z 坐标系中的出流速度jvrsvr将式(2.16)代入式(2.17) ,求得,(2.18)coscos12coscos12cossjdftgctgvv将速度还原到 Oxyz 坐标系中,可以得到,解 放 军 理 工 大 学 硕 士 学 位 论 文共 80 页 第 17 页 (2.19) coscos1sinsincoscos1coscosdjydjxvvvv即有,(2.20)jvivvdd jrrr coscos1sinsin coscos1coscos上式表示的是在坐标系 Oxyz 中所观察到的射流速度,因而射流的绝对速度为,jvr(2.21)jvivvd djArrr coscos1sinsin1coscos1coscos射流方向与形状见图 2.6,从式(2.20)和式(2.21)可以求得,(2.22) sinsincos1cos1coscossinsintgtg其中为射流刀与 x 轴夹角,为射流绝对速度与对称轴 y 的夹角。
显然∠=∠,即射流绝对速度()是的角2jAvr∠EOG 平分线2.3 影响侵彻深度的主要因素影响侵彻深度的主要因素侵彻深度是线型聚能装药爆炸切割作用的最终体现,线型聚能装药所采用的炸药、药型罩、装药对称性、隔板、炸高以及装药壳体和靶板材料,都对其侵彻深度有影响,靶板材料不同对侵彻深度的效果也不相同由于本文主要针对线型聚能装药的结构参数进行研究,下面仅就影响线型聚能装药侵彻深度的几种主要因素进行讨论2.3.1 炸药性能炸药性能炸药是爆炸切割的能源炸药爆炸后很快将能量传给药型罩,药型罩在轴线上闭合,产生高速运动的金属射流,然后依靠金属射流进行切割理论分析和实验研究都表明,炸药影响侵彻深度的主要因素是爆压随着炸药爆压的增加,侵彻深度和切口宽度都增加图图 2.6 等药厚时射流流动参数图等药厚时射流流动参数图Fig.2.6 Parameter plot of jet flow in uniform charge thicknessOAGCφηηγβ杵体聚能刀碰撞棱vj→vjA→vd→xyE解 放 军 理 工 大 学 硕 士 学 位 论 文共 80 页 第 18 页 对于含铝炸药,其侵彻能力明显降低。
虽然铝粉增加了爆热,但此能量是在爆轰波阵面后二次反应中释放出来的,而药型罩闭合的过程很快,主要取决于最初 5~10内的爆轰能量,铝粉放出的能量来不及推动药型罩,却降低了波阵面s上的压力,因而使侵彻效果降低 炸药爆压是爆速和装药密度的函数,按照爆轰理论(2.23)2 011Dp式中为炸药初始密度,D 为炸药爆速,为凝聚炸药爆轰指数,其值可以近似0取作 3,而对于同种炸药,爆速与装药密度间又存在着线性关系所以,为了提高侵彻能力,必须尽量选取高爆压的炸药当装药选定后,为了提高侵彻能力,还必须尽可能地提高装填密度2.3.2 装药形状装药形状线型聚能装药按药型可分为两类装药断面,等厚度装药和变壁厚装药在同等药量下,对同一药型罩,采用变壁厚装药,形成的射流在纵向将产生速度梯度,可以使切割深度大大增加,最大可增加 30%,选择变壁厚的装药结构是充分利用炸药能量的有利途径线型聚能装药的侵彻深度与装药底宽和药顶高有关,随着装药底宽和药顶高的增加,侵彻深度也相应增加增加底宽(相应地增加药型罩宽度)对提高侵彻能力特别有效,侵彻深度和切口宽度都随着装药底宽的增加而线性地增加但是增加装药底宽后要相应增加线型聚能装药的重量,在实际设计中是有限制的。
在较小的装药底宽和总体重量条件下,应尽量提高线型聚能装药的侵彻深度随着药顶高的增加,侵彻深度也相应增加试验表明,当药顶高增加到一定值后,侵彻深度不再增加这可以用“爆轰头”理论加以解释,当装药由左端引爆后,随着爆轰波的传播,在轴向和图图 2.7 爆轰头随装药长度的变化爆轰头随装药长度的变化(a) l2.25d Fig.2.7 The relationship of detonation head with charge length解 放 军 理 工 大 学 硕 士 学 位 论 文共 80 页 第 19 页 径向都有稀疏波进入,致使爆轰产物向后面和侧面飞散,作用在右端物体上的药量仅仅相当于图 2.7 中的圆锥区部分对于轴向稀疏波影响,按照一维流动计算结果表明,朝爆轰传播方向飞散的装药占总质量的 4/9,而径向稀疏波向里传播的速度为 D/2这样,当药柱长度小于 2.25 倍装药直径时,爆轰头为截锥形,其长度随装药长度的增加而增加,当药柱长度大于 2.25 倍装药直径时,爆轰头呈完整的圆锥形,并且不随装药的增加而变化在确定线型聚能装药的结构形状时,必须综合考虑多方面的因素,以便更加有效地利用炸药装药。
2.3.3 药型罩药型罩药型。
