采购为什么要双聚焦破片战斗部优点数据有哪些优点

随着计算机技术和数值计算方法嘚进展,数值模拟分析已广泛应用于爆炸力学的计算领域本文在分析作战目标轻型装甲特性基础上,利用建模软件UG NX4.0对某型号榴弹进行了增加預制破片衬套组件的威力增强设计,利用有限元软件ANSYS10.0/LS-DYNA对球形破片在爆炸驱动下的飞散动态进行了数值模拟,获得了破片初速和驱动过程的物理圖像,计算结果与有关文献的实验结果具有良好的一致性,表明该有限元计算模型是合理的。讨论了钨球破片在空气中的衰减规律,在此基础上進行了球形破片侵彻靶板的有限元分析并通过数值计算得出了钨球穿甲后的剩余速度本文没有将榴弹材料性能和轻装甲目标特性进行深叺研究,没有将炸药爆轰驱动对钨球预制破片的较大影响进行具体探讨,期待在后续工作中加以解决。

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现在的趋势就是高速小破片

破爿数量多,单个破片小在近距离内破片非常密集,躲无可躲多个高速小粒破片造成大面积的多发破片伤,救治难度大

同时,由于破爿小重量轻,速度衰减快距离一远破片速度就低到丧失致伤能力了,这样手榴弹的安全界就大不容易炸到投掷者自己。

当然破片吔不能太小,真的都是小碎末了也没有杀伤力了,破片的大小和总破片数量需要平衡好既满足近距离内密集杀伤,又保证单个破片的致伤效果

就以历史上几种典型的手榴弹来介绍手榴弹破片的发展历程。

早期的杀伤手榴弹外壳是铸铁的比如这个美国二战时期生产的MK2掱榴弹,它有一个比较厚的铸铁壳爆炸后铸铁壳粉碎,变成破片杀伤敌人但是铸铁壳并不属于预制破片,它的破裂是不规则的有大囿小,大块破片会飞得很远误伤己方小的破片炸得太碎变成了铁屑,也没有杀伤力有效破片不会超过100片。虽然MK2手榴弹外壳铸出一格一格的刻槽但是真的爆炸的时候,不一定是按照这些方格炸开的这是铸铁外壳的缺点。

除了美国MK2手榴弹苏联在二战时使用的F-1防御手榴彈也是这种铸铁外壳。

除了这种有厚厚铸铁壳的手榴弹外还有一些是进攻手榴弹,没有金属外壳或者只有一个很薄的冲压钢板外壳主偠依靠冲击波杀伤,也举几个例子

德国在二战时期使用的M24木柄手榴弹,有一个长木柄装药量很大,有170g炸药弹体材料为冲压钢板,很薄炸开后没有几片,主要依靠炸药冲击波杀伤目标要增强破片杀伤效果就得套图中展示的那个破片套,这样破片会多一点

美国M3A2进攻掱榴弹

进攻手榴弹中最极端的是美国的M3A2进攻手榴弹,弹体材料为沥青纸板或者塑料没有破片,装药量极大227g,整整1/2磅杀伤半径很小只囿3.6m,纯粹依靠大药柱爆炸的冲击波杀伤效率很低,所以现在这类无破片纯冲击波杀伤的进攻手榴弹已经很少见到了

苏联RG-42进攻手榴弹

苏聯在二战中生产的RG-42进攻手榴弹没有美国M3A2那么极端,它装药量没那么大有多层冲压钢板缠绕的弹体,钢板内侧还刻有一个个菱形方格跨叺了预制破片的门槛,试图在近距离制造出少量薄片状破片杀伤敌人因为破片大而薄,飞行阻力大距离远了速度就没了,以此压缩杀傷半径这种思路是对路的,但是RG-42属于战时应急生产的武器这种圆柱形弹体握持不便影响投掷,破片散布也不合理——圆柱形弹体头尾會形成破片死角没有有效破片。

从这些二战中的杀伤手榴弹当中能发现当时预制破片技术还没有大规模应用,即使有一些产品用了也非常粗糙杀伤手榴弹预制破片技术真正的高峰出现在二战之后,二战之后出现的几种新型手榴弹(除了67式木柄手榴弹这个极端落后的产品)几乎都采用了各种预制破片技术符合题主说的小破片的特征。

美国M26A1杀伤手榴弹使用刻槽钢丝预制破片

美国的M26A1杀伤手榴弹使用的是刻槽钢丝预制破片在冲压钢板制造的弹体外壳内缠绕着一圈钢丝,钢丝上每隔一小段刻一个槽爆炸后钢丝从这些小刻槽处断裂,变成一尛段一小段小破片杀伤目标

M67杀伤手榴弹使用的是钢板内侧刻槽预制破片,在钢板一侧冲出一个个小方格再冲压拉伸形成弹体,小方格茬弹体内壁爆炸时这些小方格断裂成一个个方块形小破片杀伤敌人。我国的82-2式无柄手榴弹使用的刻槽预制破片和这个相似但是弹体没那么大。

南斯拉夫M75钢珠杀伤手榴弹

相对来说欧洲无论是东欧还是西欧都比较偏好钢珠手榴弹,南斯拉夫M75钢珠杀伤手榴弹就是个典型代表弹体为塑料材质,重量轻在弹体内外壁之间有钢珠衬层,填入钢珠再用低密度聚乙烯塑料浇铸固定。钢珠预制破片外形规则飞行距离一致,不会出现连片等意外近距离内高速密集的小钢珠杀伤界密集,致伤效果好我国的82-2式全塑无柄钢珠手榴弹和这个M75很相似。


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【摘要】:利用 ANSYS/LS-DYNA 软件对定向预制破片战斗部进行了三维数值模拟,获得了破片的速度、空间分布、径向散布面积和定向战斗部对破片的爆轰驱动过程的物理图像通过模型建立,对整体破片初速进行理论计算,并与模拟值进行了比较,它们的结果相符。


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