隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代飛行器的飛行速度和作戰(zhàn)性能越來(lái)越優(yōu)越,這就對(duì)防空武器的機(jī)動(dòng)性、射頻和射速提出了更高的要求,因此對(duì)于火炮的身管強(qiáng)度和散熱性能的要求也就越來(lái)越嚴(yán)格。由火炮身管設(shè)計(jì)理論可知,在保證身管內(nèi)徑要求的情況下,可以通過(guò)提高身管外徑或改進(jìn)身管結(jié)構(gòu)來(lái)提高其散熱性能和強(qiáng)度。傳統(tǒng)身管是一個(gè)圓環(huán)形的截面,為了提高其強(qiáng)度及散熱性能,采用星形身管來(lái)滿足此要求。本文就以某現(xiàn)有高炮身管為例,采用ANSYSWorkbench軟件,對(duì)傳統(tǒng)和星形兩種身管進(jìn)行結(jié)構(gòu)FEA強(qiáng)度分析。
本次分析中主要考慮身管,因此省略其他相關(guān)結(jié)構(gòu)。先對(duì)傳統(tǒng)身管進(jìn)行強(qiáng)度分析,然后改進(jìn)結(jié)構(gòu),對(duì)星形身管進(jìn)行強(qiáng)度分析。圖為傳統(tǒng)身管與星形截面身管對(duì)比圖。
根據(jù)身管的實(shí)際模型和受力情況,對(duì)兩種身管的計(jì)算模型做如下假設(shè)和簡(jiǎn)化:
(1)在彈丸發(fā)射過(guò)程中,身管受到很大的火藥燃?xì)鉀_擊力,彈丸本身質(zhì)量對(duì)其影響較小,故忽略彈丸質(zhì)量。
(2)身管藥室部外被筒約束,火藥燃?xì)鉀_擊力對(duì)其影響大大減小,故施加約束為無(wú)摩擦的支撐約束,定義身管底端位移為。。
(3)兩種身管均為三維軸對(duì)稱,同時(shí)受到軸對(duì)稱膛壓的作用,因此將模型簡(jiǎn)化為二維軸對(duì)稱模型。
在傳統(tǒng)的身管分析中,人們往往將最大膛壓施加到身管內(nèi)壁上,這樣不但不符合實(shí)際,而且造成了所分析的身管重量偏大。實(shí)際上,身管內(nèi)壁所受的壓力是隨時(shí)間的變化而變化的。因此,對(duì)于本文中的兩種身管,進(jìn)行有限元分析時(shí)必須考慮到不同時(shí)刻身管內(nèi)壁的受力各不相同。
在火炮發(fā)射過(guò)程中,火炮藥室部自始至終都承受膛壓的作用,其壓力曲線為一個(gè)完整的內(nèi)彈道p-t曲線。在火炮發(fā)射過(guò)程中,隨著彈丸的向前運(yùn)動(dòng),位于彈丸前部的區(qū)域由于沒(méi)有火藥氣體的作用,故沒(méi)有受到膛壓的作用,而彈丸后端的身管則受到了火炮膛壓的作用。由于不同時(shí)刻和不同位置身管受到的膛壓不同,本文將身管內(nèi)壁分成20段。
對(duì)模型施加載荷及約束,劃分網(wǎng)格后計(jì)算。
對(duì)于傳統(tǒng)身管,其質(zhì)量為284.4kg。結(jié)果顯示身管的最大應(yīng)力發(fā)生在t=3.11X10時(shí),大小為641.83Mpa;炮口處壓力為Wz=276.5MPa,發(fā)生在tlz=6.94X10時(shí)。傳統(tǒng)身管的分析結(jié)果見(jiàn)圖。
該高炮身管材料為40Cr,其強(qiáng)度極限為980Mpa,因此該身管安全系數(shù)為n=980/641.83=1.53;炮口處安全系數(shù)為nz=980/276.5=3.54。由于火炮身管安全系數(shù)最低值的范圍是:藥室和彈丸導(dǎo)向部為1.2-1.3,炮口部為2.0-2.5?梢(jiàn)傳統(tǒng)身管超出其安全范圍。據(jù)此對(duì)星形身管進(jìn)行設(shè)計(jì)并校核其強(qiáng)度。
計(jì)算結(jié)果顯示,星形身管的最大壓力發(fā)生均符合要求。其質(zhì)量為263.4kg,可見(jiàn)在保證身管強(qiáng)度的同時(shí),達(dá)到了減輕重量的目的。
在充分考慮身管膛壁壓力的情況下,分別對(duì)傳統(tǒng)身管和星形身管進(jìn)行了有限元分析。在保證身管強(qiáng)度的情況下,改進(jìn)身管結(jié)構(gòu),達(dá)到火炮的戰(zhàn)地要求。同時(shí),為火炮身管及其他結(jié)構(gòu)的計(jì)算提供了一種新的計(jì)算方法。
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