О некоторых особенностях разрушения высокоскоростных частиц на гофрированных противометеорных сеточных экранах
Исследован процесс воздействия высокоскоростных частиц на гофрированные сеточные металлические экраны. С использованием сеточного лагранжева метода Уилкинса в 3D-постановке решен ряд задач численного моделирования высокоскоростного соударения при различных углах наклона гофры и разном положении точки первоначального контакта экрана с ударником. Проведено сравнение параметров запреградного облака продуктов разрушения в различных задачах при одинаковом расстоянии, преодоленном пробившей экран частицей, с целью выбора оптимального угла наклона гофры.
Ключевые слова
численное моделирование,
противометеорная защита,
сеточный экран,
высокоскоростное соударениеАвторы
Добрица Дмитрий Борисович | АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» | кандидат технических наук, ведущий математик | dobritsaDB@laspace.ru |
Христенко Юрий Федорович | Томский государственный университет | доктор технических наук, ведущий научный сотрудник НИИПММ | hrs@niipmm.tsu.ru |
Всего: 2
Ссылки
Галанин М.П., Щеглов И.А. Разработка и реализация алгоритмов трехмерной триангуляции сложных пространственных областей: прямые методы. М., 2006. 32 с. (Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша; № 10).
Steinberg D.J., Cochran S.G., Guinan M.W. A constitutive model for metals applicable at high-strain rate // Journal of Applied Physics. 1980. V. 51 (3). P. 1498-1504.
Теоретические и экспериментальные исследования высокоскоростного воздействия тел / под ред. А.В. Герасимова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 572 с.
Chen Y.M., Wilkins M.L. Stress analysis of crack problems with a three-dimensional, time dependent computer program // International Journal of Fracture. 1976. V. 12 (4). P. 607-617.
Гулидов А.И., Шабалин И.И. Расчет контактных границ с учетом трения при динамическом взаимодействии деформируемых тел // Численные методы решения задач теории упругости и пластичности: материалы IX Всесоюз. конф. Новосибирск, 1988. С. 70-75.
Гулидов А.И., Шабалин И.И. Численная реализация граничных условий в динамических контактных задачах. Новосибирск, 1987. 37 с. (Препринт ИТПМ СО АН СССР; № 12-87).
Фомин В.М., Гулидов А.И., Сапожников Г.А., Шабалин И.И., Бабаков В.А, Куропатенко В.Ф., Киселев А.Б., Тришин Ю.А., Садырин А.И., Киселев С.П., Головнев И.Ф. Высокоскоростное взаимодействие тел. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. 600 с.
Wilkins M.L.Computer simulation of dynamic phenomena. Berlin: Springer-Verlag, 1999. 246 p.
Уилкинс М.Л. Расчет упругопластических течений // Вычислительные методы в гидродинамике / под ред. С.С. Григоряна, Ю.Д. Шмыглевского. М.: Мир, 1967. С. 212-263.
Физика взрыва: в 2 т. / под ред. Л.П. Орленко. Изд. 3-е, перераб. M.: Физматлит, 2002. Т. 2. 656 c.
Myagkov N.N., Shumikhin T.A., Bezrukov L.N. Experimental and numerical study of peculiarities at high-velocity interaction between a projectile and discrete bumpers // International Journal of Impact Engineering. 2010. V. 37. P. 980-994.
Добрица Д.Б., Ященко Б.Ю., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. К вопросу о геометрии гофрирования и ее влиянии на защитные свойства противометеорного экрана из металлической сетки // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2021. № 4 (54). С. 50-55.
Добрица Д.Б., Ященко Б.Ю., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Экспериментальное иссле дование стойкости гофрированных сеточных противометеорных экранов // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2021. № 1 (51). С. 24-32.
Dobritsa D.B., Yashchenko B.Yu., Pashkov S.V., Khristenko Yu.F. About evaluating the dura bility of corrugated mesh screens for meteoroid protection // AIP Conference Proceedings. 2021. V. 2318. Art. 140004.
Dobritsa D.B., Pashkov S.V., Khristenko Iu.F. Protective properties of pleated wire mesh shields for spacecraft protection against meteoroids and space debris // AIP Conference Proceedings. 2021. V. 2318. Art. 140006.
Добрица Д.Б., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Исследование эффективности сеточных гофрированных экранов для защиты космических аппаратов от воздействия метеорнотехногенных частиц // Космические исследования. 2020. Т. 58, № 2. С. 131-137.
Myagkov N.N., Shumikhin T.A. Studying the redistribution of kinetic energy between the mor phologically distinct parts of the fragments cloud formed from high-velocity impact fragmentation of an aluminum sphere on a steel mesh // AIMS Materials Science. 2019. V. 6 (5). P. 685-696.
Guan G.S., Niu R.T. Numerical simulation of hypervelocity impact on mesh bumper causing fragmentation and ejection // Key Engineering Materials. 2013. V. 525-526. P. 401-404.
Guan G.S., Pu D.D., Ha Y. Investigation into Damage of Stainless Steel Mesh/AL Plate Multi Shock Shield under Hypervelocity AL-Spheres Impact // Key Engineering Materials. 2013. V 525-526. P. 397-400.
Lin M., Pang B.J., Cheng J. Experimental and Numerical Study on the Mesh Bumper by Hypervelocity Impact // Advanced Materials Research. 2012. V. 457-458. P. 108-112.
Christiansen E.L., Kerr J.H. Mesh Double-Bumper Shield: A Low-Weight Alternative for Spacecraft Meteoroid and Orbital Debris Protection // International Journal of Impact Engineering. 1993. V 14. P. 169-180.