苏文杰,钱建平,郭 淳
(南京理工大学 机械工程学院, 南京 210094)
反导战斗部破片命中来袭导弹并引发导弹战斗部起爆是毁伤导弹的最有效方式,战斗部产生的多破片作用于导弹战斗部可显著提高导弹战斗部起爆的概率[1]。为了对多破片累积毁伤战斗部装药进行试验研究,需要一种试验装置来发射破片,在使破片获得较高速度的同时还能使破片获得较大的轴向的前后间距。而破片尺寸通常都小于发射装置的口径,这时需要利用外径与发射装置相当的弹托来承载破片。当弹托与固定在弹托上的破片被发射出炮口之后则需要使弹托与破片相互分离,同时这个分离过程应当对破片的运动尽量不产生影响。
通常弹托与破片的分离有利用空气动力分离和机械式分离的2种方式。空气动力分离通常将弹托分为2~4瓣,每瓣的前端设计为内锥口,用以提供使弹托径向分离的气动力。Alois J.Stilp[2]详细的介绍了如何利用空气动力分离破片与弹托,并给出了一些设计实例。姬永强[3]、David W,Bogdanoff[4]、Miers.Kevin T[5]等分别对非稳定长杆弹、地外飞行器缩比模型和18.6 g标准破片进行气动分离式弹托的设计与相关的试验。1968年J.R.B Murphy[6]详细的论述了一种空气炮发射次口径破片的机械式脱壳装置的脱壳过程及相关的力学现象。王金贵[7]设计了用于超高速发射的机械式单破片分离装置;张汉武[8]对一种长杆弹的机械式脱壳装置进行了数值模拟,并进行了相关试验。但上述的分离装置仍不能使两枚破片在分离后获得较大的轴向前后间隔。……