Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Penetration of a tungsten projectile into a layered (steel-explosive) target
Autoři: Adamík Vladislav | Trzcinski Waldemar A
Rok: 2008
Druh publikace: článek ve sborníku
Název zdroje: 7th International Armament Conference on Scientific Aspects of Armament Technology - SAAT '2008
Název nakladatele: Instytut Techniki Uzbropjennia Wojskowej Akademii Technicznej
Místo vydání: Warszawa
Strana od-do: 465-470
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Průnik projektilu z wolframu do vrstveného terče z oceli a výbušiny Článek pojednává o numerické 3D simulaci, s použitím kódu LS-DYNA, penetrace cylindrického projektilu z wolframu do dvouvrstvého terče. Jednotlivé vrstvy terče jsou z oceli a z výbušiny (TNT) a jsou na okrajích vetknuty. Nárazové rychlosti jsou v intervalu 600 až 1000 m/s a úhly dopadu jsou 90, 45 a 30 stupňů. Článek prezentuje konstitutivní modely pro jednotlivé části systému: projektil, ocel a výbušina. Poté článek popisuje numerické 3D modely pro numerickou simulaci. Hlavní výstupní výsledky simulací jsou velikost penetrace, rychlost projektilu a rozložení napětí ve vrstvě výbušiny. Získané výsledky mohou být užitečné pro předpověď reakce ve výbušině vyvolané nárazem projektilu. Penetrace projektilu;výbušina;numerické simulace;program LS-DYNA
eng Penetration of a tungsten projectile into a layered (steel-explosive) target The paper deals with numerical 3D simulations, through the code LS-DYNA, of the penetration of a cylindrical tungsten projectile into a two-plates target. Fully clamped rectangular plates are made of steel and explosive (TNT). The impact velocities are from 600 and 1000 m/s and the impact angles are 90, 45 and 30 degrees. The paper presents constitutive models used for the numerical parts: projectile, steel and explosive. Then, it describes numerical 3D models used for the simulations. The main output results of the simulations are the penetration depth, projectile velocity and distributions of stress in the explosive layer. The results obtained can be useful in the forecast of reaction of caused explosive on projectile impact. Projectile penetration;explosive;numerical simulations ;LS-DYNA code