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AUTODYN基础教程一
* 一般问题分析步骤 求解设置 输出设置 第八步 求解与输出设置 * 一般问题分析步骤 第九步 计算与后处理 通过导航栏上 Run 进行计算 历史曲线的相关处理 动画和幻灯片的制作 * 泰勒杆碰撞试验 练习 Symmetry: 2D Axial Material: Tantalum (library) Impact Velocity: 100 m/s Boundary condition: Rigid (x-vel. limit) Cylinder length: 25 mm (33 elements) Cylinder radius: 3.81 mm (6 elements) Wrapup: 0.06 ms Save data: every 100 cycles * * * 破片战斗部一般分为随机破片战斗部、半预制破片战斗部、全预制破片战斗部三类。首先,简单介绍下AUTODYN在模拟随机破片战斗部中应用,(描述一下模型) 随机破片是通过定义材料的随机失效模式来实现的 87kgTNT 离混凝土5m距离 直径330mm 长度910mm * 随机破片战斗部特点是:它在高能炸药爆炸的作用下,壳体破裂后形成大小不一,形状不规则的破片。 * 这类破片的特性参数是相当复杂的,它涉及到战斗部材料和结构等诸多因素,AUTODYN在后处理模块中提供了这些破片的信息,包括:破片的数量,每块破片的体积、重量、质心位置以及它们的速度矢量等。有了这些数据,用户就可以清楚的知道战斗部的效果。 * 除了随机破片对目标物的侵彻外,高能炸药爆炸后形成的冲击波会对目标物形成二次打击。与破片打击效果不同的是,冲击波的打击往往会对目标物产生整体性破坏。 * 全预制破片战斗部的特点是:将预先制成的破片按一定的排列方式装入战斗部壳体内。在高能炸药爆炸后,战斗部壳体在爆轰波和爆轰产物的高压作用下发生膨胀、变形,破裂,加速运动。 * ,另一种聚能装药战斗部是爆炸成形侵彻体(EFP),它与聚能射流战斗部的区别是:典型的EFP是一个整体,几乎所有的药性罩的质量都包含在这个整体中,它也没有速度梯度的存在,保持一种恒速的运动,一般在1.5~3km/s。而射流战斗部一个致命的弱点是炸高大时,射流容易断裂。图上是一种喇叭杆EFP的形成的过程。 * * 破片战斗部主要侧重的是多目标打击,而聚能装药战斗部主要是用来侵彻和破坏某些特殊的目标,它是通过在目标相当小的面积上积累大量的动能来实现。聚能装药战斗部根据侵彻体来分一般有聚能射流战斗部和爆炸成形侵彻体两种。首先,简单介绍下聚能射流战斗部的应用。弹体用LAG来模拟,高能炸药和药性罩用EULER来模拟。当药柱在一端起爆时,药性罩在高压的爆轰产物作用下产生加速运动,并向轴线上压和,并形成射流以很高的速度向前运动,其头部速度可以达到10km/s,尾部的速度也在2km/s左右,因此存在一个速度梯度,射流在运行中被拉伸,有可能断裂成许多颗粒,断裂的颗粒将偏离轴线运行,从而侵彻深度会下降。 * 由于侵彻体是通过EULER来模拟,所以很难模拟对多目标的斜侵彻问题,这个时候我们需要把EULER求解器转换LAG求解器,就要利用REMAPPING技术把EULER单元的结果映射到LAG中,当射流形成以后,我们在第二步进行映射操作,把EULER单元的结果转换的LAG单元中来。然后继续模拟对目标的侵彻。这是我第二次提到了映射技术,它是这种求解器之间的结果映射。 * 半穿甲战斗部和其他战斗部的区别是,它对目标的打击分为两个阶段,即弹体对目标的穿深阶段和随后的爆炸毁伤作用阶段。(描述动画) * 钻地弹 SPH-Lagrange-Beam耦合 * 有了破甲的战斗部,自然就会出现反破甲装甲,它们是一对矛盾的统一体。常见的反破甲装甲是爆炸式反应装甲,它最早是70年代出现在以色列的梅卡瓦坦克上,结果在1982年的黎巴嫩战争中一举成名。目前,国内外应用的各种类型的爆炸式反应装甲,其基本构成都是“三明治”式的平板装药结构,基本结构是由前、后钢板和中间夹层的纯感炸药构成,形成一个封闭式的单元,反应装甲以一定的倾斜角度挂装在在主甲板上。当破片击中一块反应装甲单元时,它的巨大能量使夹在中间的纯感炸药爆炸,两块金属板沿法向飞散,干扰了破片的进攻方向,使破甲的威力大大降低,有效的防御了破甲弹的攻击。 * * * * NA=not action * * 我们将在求解器中详细介绍,这儿给大家一个总体的步骤过程 * * AUTODYN 用户界面 整体界面 * AUTODYN 用户界面 * 文件处理 视 图 动 画 交 互 AUTODYN 用户界面 工 具 栏 * AUTODYN 用户界面 控制视图 建立模型 开始/停止 一个计算 导 航 面 板 *
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