Численное исследование высокоскоростного взаимодействия вращающихся ударников с различной формой головной части с преградой конечной толщины | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 87. DOI: 10.17223/19988621/87/10

Численное исследование высокоскоростного взаимодействия вращающихся ударников с различной формой головной части с преградой конечной толщины

Исследуется влияние вращения ударников на процесс их взаимодействия с преградой при высокоскоростном ударе. Рассмотрены различные типы головных частей ударников. Частота вращения варьировала от 0 до 10 000 об/с. Рассмотрен диапазон углов взаимодействия от 0 до 75°. Показано, что отличия в проникании вращающегося и невращающегося ударника обусловлены наличием во вращающемся ударнике напряженно-деформированного состояния, вызванного вращательным движением. Определены условия возникновения рикошета ударников для различных углов взаимодействия, скоростей вращения и форм головной части.

Ключевые слова

разрушение, деформация, удар, рикошет, вращение

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Радченко Павел АндреевичИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНдоктор физико-математических наук, доцент, научный сотрудник лаборатории механики структурно-неоднородных средpavel@ispms.ru
Радченко Андрей ВасильевичИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНдоктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории механики структурно-неоднородных средandrey@ispms.ru
Батуев Станислав ПавловичИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНкандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории механики структурно-неоднородных средspbatuev@gmail.com
Всего: 3

Ссылки

Radchenko P.A., Radchenko A.V., Batuev S.P. Effect of Projectile Rotation on High-Velocity Impact Fracture // Physical Mesomechanics. 2022. V. 25. P. 119-228. 10.1134/ S1029959922020035.
Krafft J.M. Surface Friction in Ballistic Penetration // Journal of Applied Physics. 1955. V. 26, № 10. P. 1248-1253.
Goldsmith W. Non-ideal projectile impact on targets // Int. J Impact Eng. 1999. V. 22. P. 95.
Gupta N.K., Madhu V. Normal and oblique impact of a kinetic energy projectile on mild steel plates // Int. J Impact Eng. 1992. V. 12, № 3. P. 333-343.
Manes A., Serpellini F., Pagani M., Saponara M., Giglio M. Perforation and penetration of aluminium target plates by armour piercing bullets // Int. J. Impact Eng. 2014. V. 69. P. 3954.
Seidt J.D., Pereira J.M., Gilat A., Revilock D.M., Nandwana K. Ballistic impact of anisotropic 2024 aluminum sheet and plate // Int. J. Impact Eng. 2013. V. 62. P. 27-34.
B0rvik T., Langseth M., Hopperstad O.S., Malo K.A. Ballistic penetration of steel plates // Int. J. Impact Eng. 1999. V. 22. P. 855-886.
Iqbal M.A., Senthil K., Madhu V., Gupta N.K. Oblique impact on single, layered and spaced mild steel targets by 7.62 AP projectiles // Int. J. Impact Eng. 2017. V. 110. P. 26-38.
Radchenko P.A., Batuev S.P., Radchenko A. V. The influence of steel projectile shape on its fracture at high strain rates // Russian Physics Journal. 2021. V. 64, № 5. P. 811-819.
Kraus A.E., Kraus E.I., Shabalin I.I. Impact resistance of ceramics in a numerical experiment // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2020. V. 61 (5). P. 847-854.
Баничук Н.В., Иванова С.Ю. Оптимизация формы затупленных осесимметричных тел, движущихся поступательно с вращением в упругопластичекой среде // Проблемы прочности пластичности. 2015. Т. 77, № 4. С. 367-378.
Белов Н.Н., Югов Н.Т., Афанасьева С.А., Югов А.А., Архипов И.Н., Федосов О.Ю. Исследование особенностей ударного взаимодействия длинных стержней с пространственно-разнесенными защитными конструкциями // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2010. № 3. С. 77-87.
Зелепугин С.А., Толкачев В.Ф., Тырышкин И.М. Анализ эффективности противоударной стойкости двух групп керамических и композитных материалов // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2022. № 80. С. 85-96.
Голубев В.К., Медведкин В.А. О внедрении жесткого снаряда в толстую стальную преграду при умеренных скоростях удара // Проблемы прочности. 2001. № 4. С. 138-146.
Батуев С.П., Дьячковский А.С., Радченко П.А., Радченко А.В., Саммель А.Ю., Чупашев А.В. Моделирование взаимодействия конических ударников с подводными преградами при наличии у ударников угла атаки // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2022. № 80. С. 39-48.
Батуев С.П., Буркин В.В., Дьячковский А.С., Ищенко А.Н., Радченко А.В., Радченко П.А., Саммель А.Ю., Степанов Е.Ю., Чупашев А.В. Экспериментально-теоретические исследования взаимодействия суперкавитирующих ударников с подводными разнесенными преградами // Известия вузов. Физика. 2023. Т. 66, № 2. С. 113-117.
 Численное исследование высокоскоростного взаимодействия вращающихся ударников с различной формой головной части с преградой конечной толщины | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 87. DOI: 10.17223/19988621/87/10

Численное исследование высокоскоростного взаимодействия вращающихся ударников с различной формой головной части с преградой конечной толщины | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 87. DOI: 10.17223/19988621/87/10