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制導炮彈滑動彈帶強度改進設計*

2016-11-07 06:56:38邱榮劍
艦船電子工程 2016年10期
關鍵詞:變形分析

邱榮劍

(山西省太原市10號信箱 太原 030027)

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制導炮彈滑動彈帶強度改進設計*

邱榮劍

(山西省太原市10號信箱太原030027)

某尾翼穩(wěn)定制導炮彈采用由彈帶座和銅帶構成的滑動彈帶,針對該滑動彈帶在炮彈結構強度試驗中暴露的彈帶座劃膛問題,采用ANASYS對其設計強度進行有限元仿真分析,通過仿真找出了彈帶座強度設計的薄弱環(huán)節(jié)并進行了改進設計,改進后的滑動彈帶經(jīng)仿真和試驗驗證其強度滿足要求。

制導炮彈; 滑動彈帶; 強度; 改進

Class NumberTJ413

1 引言

彈丸在由線膛火炮發(fā)射時,因彈帶嵌入纏角較大的火炮膛線而帶動彈丸高速旋轉,從而實現(xiàn)彈丸陀螺穩(wěn)定。然而對于采用尾翼穩(wěn)定的炮射導彈和制導炮彈不需要彈丸的高速旋轉,因此在由線膛火炮發(fā)射時都采用滑動彈帶以帶動彈丸微旋[1,2]。滑動彈帶由彈帶環(huán)和鑲嵌在彈帶環(huán)上的導帶組成,在發(fā)射時嵌入膛線的滑動彈帶仍作高速旋轉,彈體只是在滑動彈帶的摩擦力矩的作用下微微旋轉。大口徑線膛炮發(fā)射的尾翼穩(wěn)定制導炮彈的技術關鍵之一是滑動式彈帶設計,國內外均較重視,都研制和裝備了一些加滑動式塑料彈帶的炮彈[3~5]。本文根據(jù)某制導炮彈滑動彈帶在試驗中出現(xiàn)強度不足的問題,采用ANASYS對滑動彈帶進行了結構強度仿真分析,發(fā)現(xiàn)設計中存在的不足,并進行了改進設計和仿真驗證,最后經(jīng)試驗驗證,改進后的滑動彈帶強度滿足要求。

2 問題描述

某尾翼穩(wěn)定遠程制導炮彈采用滑動彈帶,彈帶由圓型彈帶座和銅帶組成,彈帶座如圖1所示。在該炮彈結構強度試驗時,從回收的彈體中發(fā)現(xiàn)滑動彈帶的彈帶座表面留有一定深度的印痕,如圖2所示。從印痕的大小和形狀可以判定是彈帶座與火炮膛線摩擦導致,由此可以判定在發(fā)射過程中,滑動彈帶在綜合受力情況下,彈帶座出現(xiàn)變形,導致彈帶座蹭到火炮膛線,彈帶座強度存在不足。

3 原因分析

3.1建立仿真模型

選用ANSYS軟件對彈帶座進行結構強度仿真分析,根據(jù)滑動彈帶在制導炮彈上的裝配位置,創(chuàng)建仿真模型如圖3所示,彈帶座的左端面頂在模擬噴管座上,彈帶嵌入模擬炮管中。彈帶座和模擬炮管之間有0.25mm的間隙。首先確定各零件的材料屬性,材料屬性列表如表1所示;然后將三維模型導入到ANSYS軟件中靜態(tài)強度分析模塊,設置材料屬性、畫網(wǎng)格、設置邊界條件和零件間的接觸關系;最后對模型施加預定的載荷,設置時間步進行求解[6~10]。在創(chuàng)建仿真模型時,由于彈帶座是軸對稱結構,所受膛壓也是軸對稱的,其應力和變形必然也是軸對稱的,所以為了加快仿真進程,取1/4模型進行仿真分析[9]。

圖2 回收的彈帶座

圖3 仿真模型

零件所用材料彈性模量(pa)泊松比屈服強度(Mpa)抗拉極限(Mpa)彈帶座35CrMnSi2e110.315511650彈帶紫銅1.08e110.3460

固定模擬炮管和模擬噴管座,在彈帶座上施加最大為300Mpa的膛壓,壓力作用面如圖4所示,彈帶座的內圓柱面、后端面、外圓柱面的一部分作用有300Mpa的膛壓,彈帶座的前端面被噴管座頂住。彈帶座的外圓柱面的前端由于彈帶的閉氣作用不受壓力作用,由于彈帶座和彈帶的綁定接觸,彈帶相當于彈帶座的一個可變形的支撐。由以上彈帶座的約束和加載特點可知,彈帶座的受力相當于一個懸臂梁的受力,彈帶座的后端相當于固定端。

圖4 壓力作用面

3.2仿真結果

在300Mpa壓力下,彈帶座所受應力及徑向變形情況如圖5和圖6所示。由圖5可知,彈帶座局部區(qū)域應力超出了屈服極限,由圖6可知,彈帶座徑向變形前端面最大為0.28mm,超出了0.25mm,說明彈帶座該處強度不足,由于變形大導致劃膛。

圖5 彈帶座應力

圖6 彈帶座徑向變形

4 改進設計及驗證

4.1改進設計

由前面的仿真結果可知,彈帶座主要是靠近彈頭部部分強度不足,導致該部分產(chǎn)生較大變形。從受力分析可知:1)彈帶座壁厚越大,越不易產(chǎn)生徑向變形;2)彈帶變形對彈帶座變形有一定的影響;3)可增大噴管座和彈帶座前端面的接觸面積,增大摩擦力,可減小彈帶座的徑向變形。為了提高彈帶座的強度,在確保不影響全彈結構強度的前提下,綜合考慮各影響因素,對彈帶座薄弱環(huán)節(jié)進行局部加厚,改進后的彈帶座如圖7所示。

4.2仿真及試驗驗證

對改進后的滑動彈帶進行強度仿真分析,在300Mpa壓力下,彈帶座的應力及座徑向變形情況如圖8和圖9所示。由圖8可知,彈帶座應力未超出屈服極限,由圖9可知,彈帶座最大徑向變形發(fā)生在前端面,最大為0.13mm,小于0.25mm,沒有超過彈帶座與火炮陽線的間距,彈帶座不會劃膛。對改進后的滑動彈帶進行強度試驗,回收的滑動彈帶座完好無劃痕,其強度滿足要求。

圖7 改進后彈帶座

圖8 模型應力圖

圖9 彈帶座徑向變形

5 結語

針對制導炮彈滑動彈帶彈帶座強度不足問題,根據(jù)彈帶座的受力特點,對彈帶座的結構進行相應的改進,增加了壁厚,增大了與噴管座之間的接觸面積。改進前后受力分析及試驗驗證對比如表2所示。由表2可知,彈帶座的結構經(jīng)過改進后,結構強度和剛度得到了很大改善。改進前彈帶座有塑性變形,改進后則沒有;改進前彈帶座前端徑向變形量過大導致劃膛,改進后彈帶座前端徑向變形量大大減小,劃膛現(xiàn)象消失,強度滿足發(fā)射要求。

表2 彈帶座改進前后性能對比

[1] 慈明森.滑動彈帶彈丸炮口轉速的計算方法研究[J].彈箭與制導學報,1996(1):40-41.

[2] 舒金龍,陳良瑜,朱振福.末制導炮彈的研制現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].系統(tǒng)工程與電子技術,2003(4):444.

[3] 史永高,韓靜,胡桂梅.滑動式塑料彈帶的強度研究[J].彈箭與制導學報,2003(4):166.

[4] 史永高,韓靜.滑動式塑料彈帶的結構對彈丸轉速的影響[J].彈箭與制導學報,1996(1):56.

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[6] 洪強,何德水,馮青.復合材料薄壁筒的數(shù)值模擬及實驗驗證[J].航天制造技術,2012(3):41-42.

[7] 查長松,劉琦.某型柴油機活塞三維有限元耦合分析[J].艦船電子工程,2014(7):189-192.

[8] 武義凱,謝永利.沉管隧道的ANASYS三維有限元分析研究[J].西安科技大學學報,2014(5):298-300.

[9] 鄧凡平.ANSYS12有限元分析自學手冊[M].北京:人民郵電出版社,2012:23-90.

[10] 張朝暉.ANSYS12結構分析工程應用實例解析[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010:37-92.

Improved Design of Guided Shell’s Sliding Belt

QIU Rongjian

(Box 10, Taiyuan City, Shanxi Province, Taiyuan030027)

A fin-stabilized guided shell uses sliding belt which composed of belt seat and copper belt. In order to solve the problem of insufficient strength of the belt seat, ANASYS is used to simulate and analyze its’ design strength, the simulation result finds out the weak links with strength design, and the design of belt seat is improved. Through simulation and experiment, the improved sliding belt meets the requirements.

guided shell, sliding belt, strength, improvement

2016年4月5日,

2016年5月24日

邱榮劍,男,碩士研究生,工程師,研究方向:艦炮信息化彈藥。

TJ413

10.3969/j.issn.1672-9730.2016.10.043

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