Вышедшие номера
Экспериментальное и теоретическое исследование высокоскоростного проникания длинных стержневых ударников в песок
Герасимов С.И.1, Травов Ю.Ф.1, Иоилев А.Г.1, Писецкий В.В.2, Травова Н.Н.2, Калмыков А.П.1, Капинос С.А.1, Лапичев Н.В.1, Файков Ю.И.1
1Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия
2Саровский физико-технический институт --- филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Саров, Нижегородская область, Россия
Email: SIGerasimov@vniief.ru, YFTravov@vniief.ru
Поступила в редакцию: 13 октября 2021 г.
В окончательной редакции: 12 декабря 2021 г.
Принята к печати: 13 декабря 2021 г.
Выставление онлайн: 4 января 2022 г.

Представлено сопоставление результатов расчетов по усовершенствованной модифицированной гидродинамической теории Алексеевского-Тейта (УМГТ) с опытными данными по высокоскоростному прониканию (скорость удара в диапазоне V_0=0.5-3.5 km/s) в песок длинных стержневых ударников из трех разных металлов: меди М1, вольфрамового сплава ВНЖ и стали 30ХГСА. Показано, что с помощью УМГТ и с использованием экспериментальных данных по зависимости коэффициента относительного проникания K от скорости внедрения можно определить коэффициент упрочнения k в линейной зависимости предела текучести материала ударника от давления. Показано, что при проникании в режиме гидродинамического срабатывания ударника коэффициент относительного проникания K может быть аппроксимирован зависимостью только от отношения начальной скорости внедрения к критической скорости, при превышении которой проникание происходит с пластическим деформированием ударника. Значение критической скорости для конкретных свойств материала ударника и плотности и влажности песка может отличаться. Ключевые слова: высокоскоростное проникание, пластическое деформирование, предел текучести, гидродинамическое срабатывание, теория Алексеевского-Тейта, эксперимент.
  1. М.В. Каминский, Г.Ф. Копытов, В.А. Могилев, Ю.Ф. Травов, Ю.И. Файков. ПМТФ, 51 (3), 32 (2010)
  2. В.П. Алексеевский. ФГВ, 2, 99 (1966)
  3. А. Тейт. Сб. переводов "Механика", 5, 125 (1968)
  4. A. Tate. J. Mech. Phys. Solids., 17 (3), 141 (1969)
  5. Г.Ф. Копытов, В.А. Могилев, А.П. Снопков. Изв. РАН, 4 (49), 31 (2006)
  6. A. Tate. Int. J. Mech. Sci., 19 (2), 121 (1977)
  7. R.F. Recht. Int. J. Enging. Sci., 16, 809 (1978)
  8. A. Tate. Int. J. Mech. Sci., 28 (9), 599 (1986)
  9. С.И. Герасимов, Д.В. Захаров, А.В. Зубанков, В.А. Кикеев, Е.С. Хорошайло. Научная визуализация, 10 (2), 1 (2018). DOI: 10.26583/sv.10.2.10
  10. В.А. Бердников, М.В. Каминский, Ю.Г. Киселев, Г.Ф. Копытов, В.А. Могилев, Ю.Ф. Травов, Ю.И. Файков, Ю.А. Фатеев. Экспериментальное исследование движения конусов и цилиндра в песчаной среде. Сборник материалов II-ой научной конференции РАРАН Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения". (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 2002), с. 276--279
  11. Ю.В. Батьков, Б.Л. Глушак, С.А. Новиков. ФГВ, 25 (5), 126 (1989)
  12. Л.П. Орленко (ред.). Физика взрыва (Физматлит, М., 2004), т. 2
  13. М.А. Лаврентьев. УМН, 4, 41 (1957)
  14. С.И. Герасимов, В.И. Ерофеев, Ю.Ф. Травов, А.Г. Иоилев, В.В. Писецкий, А.П. Калмыков, С.А. Капинос, Н.В. Лапичев. ЖТФ, 91 (3), 542 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.03.50535.233-20
  15. С.И. Герасимов, В.И. Ерофеев, Е.Г. Косяк, В.А. Кикеев, В.В. Писецкий. ЖТФ, 90 (8), 1374 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.08.49550.365-19
  16. С.И. Герасимов, В.И. Ерофеев, А.В. Зубанков, В.А. Кикеев, В.В. Писецкий. ИФЖ, 94 (1), 174 (2021)
  17. И.С. Григорьев, Е.З. Мейлихов (ред.). Физические величины, справочник. (Энергоатомиздат, М., 1991)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.