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.
- М.В. Каминский, Г.Ф. Копытов, В.А. Могилев, Ю.Ф. Травов, Ю.И. Файков. ПМТФ, 51 (3), 32 (2010)
- В.П. Алексеевский. ФГВ, 2, 99 (1966)
- А. Тейт. Сб. переводов "Механика", 5, 125 (1968)
- A. Tate. J. Mech. Phys. Solids., 17 (3), 141 (1969)
- Г.Ф. Копытов, В.А. Могилев, А.П. Снопков. Изв. РАН, 4 (49), 31 (2006)
- A. Tate. Int. J. Mech. Sci., 19 (2), 121 (1977)
- R.F. Recht. Int. J. Enging. Sci., 16, 809 (1978)
- A. Tate. Int. J. Mech. Sci., 28 (9), 599 (1986)
- 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
- 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
- Ю.В. Батьков, Б.Л. Глушак, С.А. Новиков. ФГВ, 25 (5), 126 (1989)
- Л.П. Орленко (ред.). Физика взрыва (Физматлит, М., 2004), т. 2
- М.А. Лаврентьев. УМН, 4, 41 (1957)
- 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
- 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
- С.И. Герасимов, В.И. Ерофеев, А.В. Зубанков, В.А. Кикеев, В.В. Писецкий. ИФЖ, 94 (1), 174 (2021)
- 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.