王滿林,李法濤,于洪海,劉宗偉
(1.海裝廣州局, 廣州 510320; 2.重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司, 重慶 402760)
殺傷爆破戰(zhàn)斗部(簡稱“殺爆戰(zhàn)斗部”)爆炸后可產(chǎn)生速度高、數(shù)量多、覆蓋范圍大的破片毀傷元,一般搭載于防空導(dǎo)彈,主要用于打擊飛機(jī)、導(dǎo)彈等空中目標(biāo)。當(dāng)導(dǎo)彈與目標(biāo)交會(huì)時(shí),引信起爆戰(zhàn)斗部,破片在炸藥驅(qū)動(dòng)下高速飛散,擊中目標(biāo)后靠動(dòng)能打擊造成毀傷。破片在運(yùn)動(dòng)過程中因受空氣阻力作用,速度不斷衰減,當(dāng)速度減少到某一值時(shí),其動(dòng)能不再滿足殺傷作用的要求,同時(shí)對(duì)命中目標(biāo)殺傷能力也會(huì)產(chǎn)生影響[1-3],因此破片速度的衰減直接影響戰(zhàn)斗部的殺傷威力場[4]。目前關(guān)于破片速度衰減的研究和測試基于近地面的低海拔環(huán)境,主要包括針對(duì)破片類型及其著靶時(shí)的姿態(tài)和速度對(duì)毀傷效果產(chǎn)生的影響[5-9]。防空反導(dǎo)類導(dǎo)彈搭載的殺爆戰(zhàn)斗部主要在高空攔截目標(biāo),由于高空環(huán)境中氣壓、空氣密度、氣溫等條件與地面均有很大差異,且隨海拔高度連續(xù)變化,在地面試驗(yàn)的結(jié)果不能全面反應(yīng)高空實(shí)際作用環(huán)境[10-11]。因此,對(duì)高空破片速度衰減規(guī)律研究具有重要意義。
李峰梅等通過數(shù)值模擬,研究了破片在不同初速和空氣密度下的衰減規(guī)律,并提出了不同海拔高度下破片速度衰減模型的修正方法[12]。國內(nèi)其他關(guān)于破片速度衰減的研究,均基于近地面環(huán)境,未考慮海拔高度的影響[13-15]。
針對(duì)高空中的破片飛行特性,開展了相關(guān)速度衰減的試驗(yàn)研究,測試并擬合了典型破片在不同海拔高度下的速度衰減系數(shù),可為破片式防空導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部毀傷能力預(yù)測提供方法。
高空環(huán)境中,戰(zhàn)斗部爆炸后形成的破片在飛行過程中,主要面臨氣壓、空氣密度、氣溫、空氣濕度等大氣環(huán)境因素的影響。其中,空氣密度是影響破片速度的主要因素,本文中僅考慮空氣密度變化的影響??諝饷芏入S海拔高度的變化關(guān)系可表示為[2]:
ρd=ρ0H(y)
(1)
(2)
式中:ρd為空氣密度;ρ0平面空氣密度;H(y)為與海拔高度相關(guān)的空氣密度修正系數(shù);H為海拔高度。
根據(jù)空氣動(dòng)力學(xué)理論,破片在空中所受的阻力可表示為[1-2]:
(3)
破片在空氣中運(yùn)動(dòng)方程可表示為[2]:
(4)
將式(1)代入式(5)并進(jìn)行積分,得到破片存速與飛行距離的關(guān)系:
(5)
式中:Vx為在飛行距離x處的速度;V0片初始速度;K片速度衰減系數(shù);mf片質(zhì)量。
衰減系數(shù)K反應(yīng)了破片在飛行過程中速度損失的程度,K值越大,破片飛行過程中速度損失的程度就越大。影響衰減系數(shù)的因素有破片質(zhì)量、破片阻力系數(shù)、當(dāng)?shù)乜諝饷芏群推破L(fēng)面積等,其中典型形狀破片的平均迎風(fēng)面積見表1所示[2]。
表1 典型形狀破片的平均迎風(fēng)面積
選擇球形和長方體2種典型形狀的破片,破片參數(shù)如表2所示。試驗(yàn)破片如圖1所示。
表2 破片參數(shù)
圖1 試驗(yàn)破片F(xiàn)ig.1 Fragments used for tests
根據(jù)氣體狀態(tài)方程可得到:
p=ρRT/M
(6)
式中:p為氣壓;ρ為空氣密度;R為比例常數(shù);T為溫度;M為空氣的摩爾質(zhì)量。
由式(6)易知,當(dāng)溫度恒定時(shí),可通過控制氣壓實(shí)現(xiàn)空氣密度控制,即可模擬不同海拔高度環(huán)境。建立模擬高空低氣壓環(huán)境的破片速度衰減試驗(yàn)裝置如圖2所示。該裝置為密封箱體,通過控制真空度以模擬不同海拔高度下的空氣密度和氣壓。該裝置內(nèi)腔直徑2 m、長度13 m。
圖2 模擬高空試驗(yàn)裝置示意圖Fig.2 Fragment velocity attenuation test device simulating high altitude and low pressure environment
將低氣壓試驗(yàn)裝置抽真空,降到所需的氣壓來模擬不同海拔高度,保持氣壓穩(wěn)定后,采用彈道炮將破片加速到規(guī)定的速度,穿入低氣壓裝置內(nèi)部后依次穿過多個(gè)測速靶,破片到達(dá)不同測速靶的時(shí)間通過多通道計(jì)時(shí)儀進(jìn)行記錄,計(jì)算得到不同位置上的破片瞬時(shí)速度,再按式(7)的最小二乘法對(duì)破片各位置的瞬時(shí)速度進(jìn)行線性回歸,擬合出破片的速度衰減系數(shù)。破片速度衰減測試系統(tǒng)如圖3所示。
(7)
式中,vi片的瞬時(shí)速度和測試位置。
圖3 破片速度衰減測試系統(tǒng)示意圖Fig.3 Velocity attenuation test system of fragments
試驗(yàn)獲取了不同類型破片、不同速度段、不同氣壓條件的破片速度與飛行距離數(shù)據(jù),應(yīng)用最小二乘法計(jì)算得到系列破片速度衰減系數(shù)值,見表3。
表3 破片衰減系數(shù)試驗(yàn)測試結(jié)果
進(jìn)一步計(jì)算得到了不同海拔高度下的速度衰減系數(shù)。圖4給出了2種破片在不同海拔高度下的速度衰減系數(shù)計(jì)算值與測試值。
圖4 破片衰減系數(shù)測試值與計(jì)算值曲線Fig.4 Velocity attenuation test result of fragments at different altitude
由圖4可以看到:
1) 隨著海拔高度升高,速度衰減系數(shù)均減小。這是因?yàn)闅鈮汉涂諝饷芏冉档停破w行的空氣阻力減小,速度衰減變慢;
2) 計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)測試結(jié)果相比偏差小于8%,吻合度較好。
圖5給出了同一類型破片在不同初速下速度衰減系數(shù)。
圖5 不同海拔高度與破片衰減系數(shù)的關(guān)系曲線Fig.5 The relationship of velocity attenuation and different altitudes
由圖5可以看到:
1) 在相同的海拔高度下,破片初速越高,破片的衰減系數(shù)越小。這是因?yàn)閷?duì)于相同破片且飛行環(huán)境一致時(shí),破片在空中高速飛行時(shí)的速度衰減主要源于空氣阻力,初速越高則阻力越大,速度衰減越快,速度衰減系數(shù)越大。從試驗(yàn)中測試的2種破片速度衰減系數(shù)看,初速對(duì)方形鎢合金破片的速度衰減系數(shù)影響更為明顯;
2) 對(duì)于不同的破片,在相同的海拔高度和初速條件下,鋼球的衰減系數(shù)大于鎢合金的衰減系數(shù)。因衰減系數(shù)與破片的質(zhì)量、迎風(fēng)面積、阻力系數(shù)等均相關(guān),鎢合金破片密度高,存速能力更強(qiáng)。
殺爆戰(zhàn)斗部的毀傷半徑與破片分布密度和穿透能力相關(guān),與戰(zhàn)斗部的設(shè)計(jì)關(guān)系密切。為便于研究分析,本文中不考慮破片的分布密度,以單一破片為對(duì)象研究速度和動(dòng)能的衰減規(guī)律,以及對(duì)殺傷能力的影響。
對(duì)于破片的殺傷能力,一般采用動(dòng)能標(biāo)準(zhǔn)來衡量[1]。對(duì)于確定的破片,質(zhì)量恒定,動(dòng)能只與速度相關(guān),由于其在運(yùn)動(dòng)過程中受空氣阻力作用,速度不斷衰減,低于某一特定值時(shí),其動(dòng)能不再滿足殺傷作用的要求[1-2],此時(shí)的破片飛行距離作為破片對(duì)特定目標(biāo)的殺傷距離。
根據(jù)式(5)可得,當(dāng)破片速度由初速V0到某臨界值V1破片飛行距離r為:
(8)
由式(8)分析,破片對(duì)特定目標(biāo)的殺傷距離與其速度衰減系數(shù)成反比。對(duì)于確定的破片,破片質(zhì)量、迎風(fēng)面積、阻力系數(shù)是確定的,殺傷距離只與當(dāng)?shù)氐目諝饷芏瘸煞幢取?/p>
參考國內(nèi)外的殺傷標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于人員一般用98 J作為動(dòng)能殺傷標(biāo)準(zhǔn);對(duì)飛機(jī)用3.2 mm低碳鋼板來考核破片的殺傷能力,2g破片穿透動(dòng)能為277 J[1]。據(jù)此計(jì)算破片對(duì)人員和飛機(jī)的殺傷的臨界速度分別為313 m/s、526 m/s。
對(duì)于試驗(yàn)使用的鋼球破片,在1 300 m/s初速條件下,在地面、4 km、8 km、12 km海拔高度破片速度衰減至臨界速度時(shí)的殺傷距離見表4。
表4 鋼球破片殺傷距離
從表4計(jì)算數(shù)據(jù)可以看出,隨著海拔高度升高,空氣密度降低,破片速度衰減系數(shù)減小,破片對(duì)特定目標(biāo)的殺傷距離更大。如試驗(yàn)使用的鋼破片,在1 300 m/s 的初速下,當(dāng)海拔高度為4 km時(shí),對(duì)飛機(jī)殺傷距離與地面相比提升48.1%,對(duì)人員殺傷距離提升47.5%;當(dāng)海拔為8 km時(shí),破片對(duì)飛機(jī)和人員殺傷距離提升1倍以上;當(dāng)海拔為12 km時(shí),破片對(duì)飛機(jī)和人員殺傷距離提升3倍以上。
1) 不同海拔高度模擬條件下,破片速度衰減系數(shù)實(shí)測值與計(jì)算值吻合度較好;
2) 在相同條件下,破片的衰減系數(shù)隨海拔升高而降低,破片衰減系數(shù)隨初速的升高而增大;
3) 不考慮破片分布密度,以動(dòng)能標(biāo)準(zhǔn)衡量,破片對(duì)目標(biāo)的殺傷距離與其速度衰減系數(shù)成反比,隨海拔高度升高,破片對(duì)目標(biāo)的殺傷距離增加。