4.2 聚能射流形成过程

更新于 2026年10月10日 版权声明
4.2 聚能射流形成过程

图4.2.1是聚能装药爆炸后拍摄的X光系列照片,从中可以清楚地看出上述药型罩压垮并产生射流的过程,射流吸收的爆炸能量不会像爆炸产物那样再散失掉。这样,由于有了药型罩,原来爆炸产物对钢板的冲击作用,转变成了具有更高能量密度的金属射流对钢板的持续冲击作用,因此,穿深明显增加,出现图4.1.1(c)、(d)所示的情况。

图示

图4.2.1 金属射流形成的X光照片

图4.2.2(a)所示为聚能装药的原来形状,图中把药型罩分成四个部分,称为罩微元,以不同的剖面线区别开。图4.2.2(b)表示爆轰波阵面到达罩微元2的末端时,各罩微元在爆轰产物的作用下,先后依次向对称轴运动。其中罩微元2正在向轴线闭合运动,罩微元3有一部分正在轴线处碰撞,罩微元4已经在轴线处完成碰撞。罩微元4碰撞后,分成射流和柞两部分(此时尚未分开),由于两部分速度相差很大(相差10倍),很快就分离开来。罩微元3正好接踵而至,填补罩微元4让出来的位置,而且在那里发生碰撞。这样就出现了罩微元不断闭合、不断碰撞、不断形成射流和柞的连续过程。图4.2.2(c)表示药型罩的变形过程已经完成,这时药型罩变成射流和柞两大部分。各罩微元排列的次序,就柞而言,和罩微元爆炸前是一致的,就射流来说,则是倒过来的。(https://www.daowen.com)

图示

图4.2.2 金属射流形成的X光照片

当药型罩锥角增大到100°以上时,爆炸后药型罩大部分发生翻转,罩壁在爆轰产物的作用下仍然汇合到轴线处。但不同于小锥角药型罩情况,不再发生罩壁内外层的能量重新分配的现象,也不区分射流和柞两部分,药型罩被压合成一个直径较小的“高速弹丸”,即爆炸成型弹丸。相对于射流,爆炸成型弹丸直径较粗,能量密度较低,在飞行过程中变形小,基本上保持完整,因而破甲稳定性好,同样具有很好的军事应用价值。

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