伍驚濤 朱 磊 孫章毅
(陸軍炮兵防空兵學(xué)院 合肥 230031)
在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,隨著各類信息化武器裝備的使用,裝甲目標(biāo)面臨的戰(zhàn)場威脅也越來越大[1],尤其像反坦克導(dǎo)彈、末敏彈等反裝甲類彈藥的使用,對裝甲目標(biāo)產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅[2]。為應(yīng)對此類武器的打擊,裝甲車輛就要不斷地提高自身的主動防護(hù)能力。劉一鳴等[3]提出了一種使用柔性金屬網(wǎng)來攔截導(dǎo)彈的新方法,分析來襲導(dǎo)彈彈頭所受荷載的變化及荷載隨彈體初速度、鋼絲繩直徑、彈體攻角、彈體質(zhì)量、網(wǎng)孔邊長等多個指標(biāo)的變化關(guān)系;尚宇晴[4]在基于主動防護(hù)網(wǎng)板攔截系統(tǒng)設(shè)計與研究中提出了網(wǎng)板攔截主動防護(hù)系統(tǒng)的總體方案;許國杰[9]在基于主動防護(hù)的飛網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計與仿真研究中建立了飛網(wǎng)系統(tǒng)動態(tài)攔截來襲目標(biāo)的有限元模型;清華大學(xué)李京陽[5]在空間飛網(wǎng)兩種動力學(xué)模型的比較研究中,研究了不同工況下牽引質(zhì)量塊的參數(shù)對飛網(wǎng)展開的影響。
本文以末敏子彈為主要攔截目標(biāo),設(shè)計了一種攔截網(wǎng)戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu),分析了其戰(zhàn)斗部運動特性,同時利用ABAQUS軟件對該捕獲網(wǎng)進(jìn)行建模,對其展開性能進(jìn)行了仿真分析。
該攔截網(wǎng)戰(zhàn)斗部由牽引塊和捕獲網(wǎng)組成,裝載在攔截網(wǎng)彈內(nèi),彈體采用中心擴爆式結(jié)構(gòu)。捕獲網(wǎng)通過網(wǎng)體軸線與牽引塊牢固連接,利用彈體擴爆開艙時,牽引塊向四周分散的動能,拉動捕獲網(wǎng)在空中充分展開,在末敏子彈下落方向形成面積巨大的攔截網(wǎng)幕,形成對末敏子彈的包裹和纏繞。
考慮到捕獲網(wǎng)在低空、高存速條件下張開,動載較大,要求捕獲網(wǎng)的設(shè)計滿足動載強度要求。可從捕獲網(wǎng)材料選擇、結(jié)構(gòu)、物理性能等方面進(jìn)行研究。
因彈丸內(nèi)腔裝填容積有限,要求捕獲網(wǎng)重量輕、體積小[6]。在彈丸開艙拋射過程中,雖已采取密封措施,但仍可能會有少量火藥氣體泄漏進(jìn)入攔截網(wǎng)艙體,故需要求捕獲網(wǎng)耐高溫、抗燒蝕;捕獲網(wǎng)裝入彈丸內(nèi)腔后,經(jīng)密封不再拆裝,要求捕獲網(wǎng)在不能通風(fēng)的條件下,具有良好的防潮能力[7],根據(jù)捕獲網(wǎng)結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境等的要求,捕獲網(wǎng)的材料應(yīng)具有密度低、強度高、韌性好、耐高溫、抗燒蝕、易于加工和成型等特點[8],同時還需要適應(yīng)長期貯存。凱夫拉繩和聚乙烯繩是常用的柔性網(wǎng)繩,表1給出了兩種材料性能對比,從表中可知,聚乙烯繩強度是凱夫拉繩的約1.5倍,抗拉強度可達(dá)3.76GPa;而且相對密度低,只有0.97;滿足重量輕、體積小要求,同時,有很好的耐化學(xué)性;原料非常廣泛,成本較低。其主要缺點是熔點低,只有150℃。考慮到捕獲網(wǎng)的性能特點,我們選擇聚乙烯繩作為捕獲網(wǎng)材料[8]。

表1 凱夫拉繩和聚乙烯繩性能對比
為使捕獲網(wǎng)能夠有效攔截末敏子彈,提高攔截概率,應(yīng)對捕獲網(wǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理設(shè)計,要求捕獲網(wǎng)具有較好的對稱性和穩(wěn)定性,張開時受力均勻;通過增大捕獲網(wǎng)展開面積,并合理設(shè)計網(wǎng)格形狀和網(wǎng)格尺寸,可提高攔截末敏子彈的概率。同時,捕獲網(wǎng)在折疊裝配時,需保證張開過程的規(guī)律性和一致性。用六邊形或八邊形繩網(wǎng),可使捕獲網(wǎng)完整展開,并獲得較大的展收比,考慮到彈丸內(nèi)尺寸限制,選擇六邊形繩網(wǎng),比較利于空間安排;而從捕獲網(wǎng)的加工、折疊裝配考慮,多邊形結(jié)構(gòu)要比圓形結(jié)構(gòu)有利于初始形狀固定和相鄰邊的識別。
捕獲網(wǎng)運動狀態(tài)是依靠從彈體內(nèi)拋出并可靠展開的,由于其質(zhì)量小、面積大,故需設(shè)計牽引塊增加其旋轉(zhuǎn)動能,考慮到結(jié)構(gòu)設(shè)計方便性,利用預(yù)制彈體爆炸后形成的破片通過牽引繩與捕獲網(wǎng)相連接,從而牽引捕獲網(wǎng)張開,達(dá)到使捕獲網(wǎng)迅速可靠展開的目的。
此外考慮柔性攔截網(wǎng)的使用要求,設(shè)計捕獲網(wǎng)外接圓直徑不小于3.5m,靜態(tài)展開面積不小于10m2。但在實際彈體飛行中,由于攔截網(wǎng)飛行姿態(tài)呈“網(wǎng)兜”狀,最大開口面積只能達(dá)到網(wǎng)靜態(tài)展開面積的60%左右,故最大有效攔截面積只可按6m2考慮。綜上,確定捕獲網(wǎng)為正六邊形結(jié)構(gòu),邊長約為1.5m,結(jié)構(gòu)單元為平行四邊形。具體牽引塊和捕獲網(wǎng)連接關(guān)系及展開平面如圖1所示。

圖1 捕獲網(wǎng)平面示意圖
采用ABAQUS軟件對攔截網(wǎng)戰(zhàn)斗部的運動進(jìn)行有限元仿真,設(shè)置捕獲網(wǎng)所需材料為聚乙烯材質(zhì),捕獲網(wǎng)為正六邊形結(jié)構(gòu),邊長為1.5m,每個邊分為5個節(jié)點,節(jié)點之間約30cm,牽引塊取50g,牽引繩長度取10cm,網(wǎng)繩直徑為5mm,彈體飛行速度為110m/s,攔截網(wǎng)戰(zhàn)斗部飛行角度為5°,捕獲網(wǎng)為了防止相互纏繞,而且可使捕獲網(wǎng)展開面積迅速達(dá)到最大,增加相應(yīng)時間,折疊方式為六角星形折疊方式[10],通過外力使捕獲網(wǎng)折疊成類似六角星的形狀,具體折疊方式如圖2所示。
圖3和圖4顯示在上述捕獲網(wǎng)折疊方式下,捕獲網(wǎng)從彈體拋出后,在牽引塊的牽引帶動下其捕獲網(wǎng)迅速張開截圖。圖5顯示其攔截網(wǎng)在拋出后,其速度隨時間的變化關(guān)系。從圖中可以看出,攔截網(wǎng)在拋出瞬間,由于火藥氣體的推動,此時速度達(dá)到最大,而后由于空氣阻力的影響,速度急劇下降,當(dāng)速度降到40m/s時,其下降速率趨于平滑。圖6顯示攔截網(wǎng)的飛行時間和網(wǎng)有效展開面積之間的關(guān)系。從圖中可以看出攔截網(wǎng)在拋出后展開面積逐步增大,在0.2s左右時,面積達(dá)到最大,為6.2m2。而后面積逐步減小。

圖3 捕獲網(wǎng)80ms運動圖

圖4 捕獲網(wǎng)150ms運動圖

圖5 攔截網(wǎng)飛行速度隨時間變化曲線

圖6 攔截網(wǎng)有效攔截面積隨時間變化曲線
為便于實驗記錄數(shù)據(jù),選擇在天氣良好、無風(fēng)的環(huán)境下進(jìn)行實驗,彈丸發(fā)射后,利用高速攝像機觀測攔截網(wǎng)戰(zhàn)斗部起爆、攔截網(wǎng)展開等情況,然后通過標(biāo)志桿等測量計算出捕獲網(wǎng)的飛行時間、速度、攔截網(wǎng)展開面積等重要參數(shù)[11]。通過實驗,捕獲網(wǎng)在實驗中展開性良好,大約在網(wǎng)彈發(fā)射約200ms左右達(dá)到最大值,而后逐漸減小,沒有強烈的擾動現(xiàn)象,如圖7所示。

圖7 繩網(wǎng)發(fā)射實際展開圖
結(jié)合高速相機拍攝情況,對捕獲網(wǎng)展開面積計算得到實際展開面積值,與仿真實驗所得到結(jié)果相似,驗證了仿真的正確性。
本文通過對捕獲網(wǎng)設(shè)計優(yōu)化了裝甲目標(biāo)的主動攔截系統(tǒng),分析了攔截網(wǎng)的各類參數(shù)設(shè)計的依據(jù)。并建立了有限元模型,同時,利用ABAQUS軟件,對捕獲網(wǎng)拋撒模型進(jìn)行了仿真,并用實驗進(jìn)行了驗證[12],實驗結(jié)果表明:
1)柔性攔截網(wǎng)在此設(shè)計條件和結(jié)構(gòu)模型下,可以迅速展開。結(jié)合試驗結(jié)果,符合功能需要。
2)柔性攔截網(wǎng)其運動速度是逐漸減小的,但前期速度變化快,后期速度變化慢。當(dāng)捕獲網(wǎng)初速達(dá)到110m/s時,其展開面積在0.2s時達(dá)到最大值,其有效攔截面積大于4m2,此時其攔截效果達(dá)到最佳。
3)在主動攔截防護(hù)系統(tǒng)中采用柔性攔截網(wǎng)的方式,采用特定的結(jié)構(gòu)設(shè)計能夠達(dá)到預(yù)期的攔截效果。可為攔截低小慢目標(biāo)提供一種新思路。