




摘 要:引信是高炮彈藥武器系統(tǒng)發(fā)揮終端效應(yīng)的最終執(zhí)行裝置,其性能優(yōu)劣直接影響高炮彈藥系統(tǒng)的引戰(zhàn)配合效果,從而決定了高炮彈藥對空中目標的毀殲概率,一定程度上影響著戰(zhàn)爭的結(jié)局。分析了高炮彈藥引信在膛內(nèi)的主要受力情況,論述了性能仿真與實驗驗證的方法,研究成果可為后續(xù)高炮彈藥引信的結(jié)構(gòu)設(shè)計與性能仿真提供參考、借鑒。
關(guān)鍵詞:高炮彈藥引信;膛內(nèi)受力環(huán)境;性能仿真
中圖分類號:E924 文獻標志碼:A DOI:10.3969/j.issn.1673-3819.2025.01.016
Analysis of internal ballistic load environment and simulation verification
methodology for fuzes of high-angle artillery ammunition
LIU Liwen, CAI Canwei, SUN Zhangyi
(Army Academy of Artillery and Air Defense, Hefei 230000, China)
Abstract:The fuze is the critical actuating component that enables high-angle artillery ammunition to achieve its terminal effects. Its performance directly impacts the coordination between the artillery ammunition and the firing system, thereby determining the probability of destruction of aerial targets by the high-angle artillery ammunition, and to a significant extent influencing the outcome of the war. This paper analyzes the primary loading conditions experienced by the fuze of high-angle artillery ammunition within the gun barrel, and discusses the methods of performance simulation and experimental verification. The analysis and research presented in this paper can provide valuable reference and inspiration for the structural design and performance simulation of high-angle artillery ammunition fuzes in the future.
Key words:high-angle artillery ammunition fuze; internal ballistic load environment; performance simulation
引信是高炮彈藥武器系統(tǒng)的重要組成部分,是高炮彈藥武器系統(tǒng)發(fā)揮終端效應(yīng)的最終執(zhí)行裝置,其性能直接決定了武器系統(tǒng)作戰(zhàn)的效能,一定程度上影響著戰(zhàn)爭的走勢[1]。性能完善、質(zhì)量可靠的引信能保證戰(zhàn)斗部對目標實施有效毀傷,起作戰(zhàn)效能“倍增器”的作用;反之會導(dǎo)致彈藥在遇到目標時發(fā)生早炸、遲炸或者瞎火的現(xiàn)象,不僅貽誤戰(zhàn)機,還可能對己方造成損傷[2]。高炮射擊時,膛內(nèi)溫度很高(一般在3 000 ℃)、膛壓很大(可達250 MPa~ 470 MPa)、彈丸出炮口瞬間初速很快(可以達到600 m/s~1 000 m/s),因此,要使高炮彈藥引信可靠地完成既定功能,研究人員在進行結(jié)構(gòu)設(shè)計時,需要認真分析其面臨的復(fù)雜膛內(nèi)環(huán)境,并就設(shè)計的引信進行性能仿真和實驗驗證,以滿足使用要求,高質(zhì)量完成作戰(zhàn)任務(wù)。
1 高炮彈藥引信在膛內(nèi)主要受力分析
高炮彈藥從發(fā)射到最后作用,會受到很多力的影響,就引信而言,在發(fā)射階段,其內(nèi)部零件所受到的力主要有后坐力、離心力和切線慣性力。對此,《引信概論》[1]《引信機構(gòu)學》[3]《基于電磁驅(qū)動的引信發(fā)射后座與旋轉(zhuǎn)雙環(huán)境模擬技術(shù)研究》[4]《大口徑炮彈引信發(fā)射環(huán)境模擬試驗系統(tǒng)設(shè)計與仿真》[5]《基于電磁直線驅(qū)動的引信發(fā)射環(huán)境動態(tài)模擬技術(shù)研究》[6]等文獻就發(fā)射階段引信的受力情況進行了分析。
1.1 后坐力
后坐力是以載體為參考坐標系來研究引信零件相對于載體的運動而引入的一個慣性力。高炮彈丸在膛內(nèi)的直線運動是由火藥氣體壓力推動彈丸而產(chǎn)生的,引信零件相對彈丸受到的后坐力為
對于一般的火炮、彈丸和發(fā)射裝藥,引信零件受到的后坐力與膛壓成正比,膛壓達到最大值時,后坐力也達到最大值,然后逐漸減小。出炮口后,后坐力隨膛壓的迅速降低而迅速減小直至為零。
1.2 離心力
在引信設(shè)計中,研究人員通常利用離心力作為引信機構(gòu)的原動力,如離心保險機構(gòu)的解除保險。但對偏心配置的軸向運動引信零件,研究人員在設(shè)計時應(yīng)考慮離心力所引起的摩擦力的影響。
1.3 切線力
由此可知,線膛炮彈發(fā)射時,引信零件在膛內(nèi)所受到的切線慣性力僅為后坐力的10%~15%。在后效期,可視彈丸旋轉(zhuǎn)角速度不變而忽略切線慣性力。在外彈道上,空氣阻力使彈丸轉(zhuǎn)速漸減,引信零件仍經(jīng)受切線慣性力,方向與彈丸在膛內(nèi)運動時相反,但量值很小,也可以不予考慮。由于此力較小,通常不易用作引信解除保險的環(huán)境力。
1.4 其他發(fā)射環(huán)境
除了上述分析的力學環(huán)境,在發(fā)射過程中,引信在膛內(nèi)還會受到熱環(huán)境、電磁環(huán)境、靜電環(huán)境等復(fù)雜環(huán)境的影響。
(1)熱環(huán)境。炮彈在發(fā)射過程中,由于發(fā)射藥氣體與炮管的對流放熱作用,發(fā)射藥氣體的部分熱量會傳給炮管,加上射擊時炮彈與炮管的機械摩擦發(fā)熱,使炮管的溫度不斷升高。例如,某型高炮單發(fā)射擊后身管內(nèi)壁溫度在0.000 149 s內(nèi)從293.15 K上升到近631.54 K,若在600 rds/min的情況下進行12發(fā)長點射,則內(nèi)壁溫度可達近900 K[7]。炮管溫度一方面影響炮管的壽命[8],同時也會對炮彈引信的正常工作產(chǎn)生影響,比如彈丸裝填后沒有立即發(fā)射,由于膛內(nèi)溫度很高且彈丸在膛內(nèi)停留時間較長,引信中的起爆元件就會受到膛內(nèi)熱的作用而發(fā)火,使彈丸早炸。
(2)電磁環(huán)境。電磁環(huán)境在空間中無處不在,對很多事物都會產(chǎn)生一定的影響[9-12]。對于現(xiàn)代引信來說,電磁環(huán)境的出現(xiàn)可能會影響引信的相關(guān)性能,甚至出現(xiàn)災(zāi)難事故。高炮彈藥發(fā)射過程中,由于膛內(nèi)溫度的急劇升高,將產(chǎn)生一定的等離子體,這些等離子體將破壞引信電子部件的正常工作,甚至有可能電起爆元件而引起發(fā)火。
(3)靜電環(huán)境。靜電在生活中處處可見[13-14],它的存在不光對人體有影響[15],對電子元器件和設(shè)備,也會帶來十分嚴重的危害。高炮彈藥在發(fā)射的過程中,由于彈體與炮膛之間劇烈的摩擦,彈體表面會迅速產(chǎn)生大量的靜電,這些靜電可能會破壞引信電子部件的正常工作,比如起爆元件受靜電干擾提前發(fā)火,發(fā)生早炸的現(xiàn)象。
2 性能仿真與驗證方法
引信樣機在進行生產(chǎn)定型前,須要依據(jù)既定的標準、采取一定的方法,對樣機進行一系列的試驗,包括性能仿真、實驗室試驗和外場試驗等,而后根據(jù)試驗結(jié)果,進行進一步修改完善,滿足要求后方能進行生產(chǎn)定型。
2.1 性能仿真
隨著計算機等技術(shù)的高速發(fā)展,引信性能仿真的研究手段越來越多[16-18],但針對高炮彈藥引信的性能仿真(比如流體分析、磁場分析、溫度分析、強度分析等方面的性能),目前研究還較少。結(jié)合高炮發(fā)射彈藥時的高過載、高旋轉(zhuǎn)特性,研究人員在進行高炮彈藥引信性能仿真試驗時,主要是進行強度方面的仿真,可使用SolidWorks、SpaceClaim、Hypermesh、LS-PrePos、LS-DYNA、HyperView等軟件綜合進行仿真,具體方法和流程如圖1所示。
2.2 實驗室試驗
引信的實驗室試驗也叫靜止試驗,是指在實驗室條件下,用非射擊方法對引信或其零部件的某些性能進行檢查或測試的各種試驗[1]。依據(jù)引信實驗室試驗的相關(guān)定,在實驗室對引信樣機進行靜止試驗,模擬引信在整個生命周期中可能經(jīng)歷的力學、電磁等環(huán)境條件如表2所示。
如果是復(fù)合控制引信,還要進行復(fù)合性能的試驗(比如近炸/時間/觸發(fā)引信的復(fù)合,測試其是否分別具備近炸、時間和觸發(fā)的功能以及各自的性能)。按規(guī)定,引信樣機只有經(jīng)過一系列靜態(tài)試驗,在滿足指標要求后,方能轉(zhuǎn)入靶場試驗環(huán)節(jié),否則應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)整。
2.3 外場試驗
引信的外場試驗是相對于實驗室試驗而言的,是指野外試驗,其中在相對固定的場地進行的試驗又稱為靶場試驗[1]。依據(jù)引信樣機野外試驗的相關(guān)規(guī)定,對高炮彈藥引信樣機進行靶場試驗的主要內(nèi)容如表3所示。
3 結(jié)束語
通過本文的分析可以發(fā)現(xiàn),高炮射擊時,其引信會受到后坐力、離心力、切線慣性力等復(fù)雜環(huán)境力的影響,同時還面臨著熱環(huán)境、電磁環(huán)境以及靜電環(huán)境,這些復(fù)雜環(huán)境會對引信的正常工作產(chǎn)生很大的影響。因此,在進行高炮彈藥引信的結(jié)構(gòu)設(shè)計時,應(yīng)充分考慮引信面臨的上述復(fù)雜環(huán)境,并進行必要的性能仿真(可使用SolidWorks、SpaceClaim、Hypermesh、LS-PrePos、LS-DYNA、HyperView等軟件進行)和靜態(tài)、動態(tài)實驗驗證,根據(jù)試驗結(jié)果,進行進一步修改完善,以便研制的引信能夠適配各種作戰(zhàn)環(huán)境,高質(zhì)量完成既定作戰(zhàn)任務(wù),切實起到作戰(zhàn)效能“倍增器”的作用。
參考文獻:
[1] 李世中. 引信概論[M]. 北京: 北京理工大學出版社, 2017.LI S Z. Introduction to fuze[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2017.
[2] 王樹山. 武器彈藥終點毀傷評估[M]. 北京: 北京理工大學出版社, 2021: 156-157, 165-166, 170-171.WANG S S. Damage assessment of ordinary weapons[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2021: 156-157, 165-166, 170-171.
[3] 張合, 李豪杰. 引信機構(gòu)學[M]. 北京: 北京理工大學出版社, 2014.ZHANG H, LI H J. Fuze mechanism[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2014.
[4] 林琛. 基于電磁驅(qū)動的引信發(fā)射后坐與旋轉(zhuǎn)雙環(huán)境模擬技術(shù)研究[D]. 太原: 中北大學, 2017.LIN C. Study of setback and spin environment simulation of fuze in launch process base on electromagnetic emission technology[D]. Taiyuan: North University of China, 2017.
[5] 余建輝. 大口徑炮彈引信發(fā)射環(huán)境模擬試驗系統(tǒng)設(shè)計與仿真[D]. 南京: 南京理工大學, 2018.YU J H. Simulate and design on the test system for Simulating the Launch environment of fuze of large caliber projectiles[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2018.
[6] 王文豪. 基于電磁直線驅(qū)動的引信發(fā)射環(huán)境動態(tài)模擬技術(shù)研究[D]. 北京: 北京理工大學, 2017.WANG W H. Research of Fuze Recoil simulation system based on electromagnetic launcher[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2017.
[7] 趙耀, 鄭海文, 劉勝超, 等. 自行高炮自動機身管熱特性研究[J]. 兵器裝備工程學報, 2022, 43(10): 114-119.ZHAO Y, ZHENG H W, LIU S C, et al. Study on thermal characteristics of automatic mechanism tube of self-propelled anti-air Gun[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2022, 43(10): 114-119.
[8] SHAN Y H, NIE Z G, SHAN S Q, et al. Correlations between Gun-barrels temperature rising and shooting specifications[J]. Applied Mechanics and Materials, 2015(775): 115-118.
[9] IKUTA A, OGAWA H, ORIMOTO H. Signal processing in power state variables for noise cancellation of electromagnetic environment[J]. Electrical Engineering in Japan, 2014, 189(1): 36-46.
[10]BIAEK K, PAS' J. Analysis of the electromagnetic environment in an extensive railway area[J]. Bulletin of the Military University of Technology, 2018, 67(1): 55-64.
[11]BIESZKE B, NAMIOTKO L, NAMIOTKO T. Life history traits of a temporary water ostracod heterocypris incongruens (Crustacea, Ostracoda) are affected by power frequency (50 Hz) electromagnetic environmental pollution[J]. The European Zoological Journal, 2020, 87(1): 148-155.
[12]WANG B, TAN P G, SHANGGUAN X, et al. Three-dimensional magnetic field analytical model-based electromagnetic environment assessment of WPT systems[J]. Journal of Power Electronics, 2024, 24(2): 324-338.
[13]KHASANSHIN R H, OUVAROV D V. Threshold values of parameters of the electronic irradiation of glass leading to electrostatic discharges[J]. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2024, 88(4): 454-463.
[14]POVSCHENKO O, PAZDRII O. Increasing sensitivity of the electrostatic field mill sensor by determining its optimal configuration[J]. Technology Audit and Production Reserves, 2023, 61(74): 21-27.
[15]ARAVOT Y. Static electricity field and its effect on the human body[J]. Harefuah, 2019, 158(4): 268.
[16]范一清, 王炅, 謝全民, 等. 聚能裝藥對引信的沖擊試驗與仿真研究[J]. 振動與沖擊, 2020, 39(22): 261-267.FAN Y Q, WANG J, XIE Q M, et al. Experimental and numerical simulation study on the shaped charge jet impact of a fuze[J]. Journal of Vibration and Shock, 2020, 39(22): 261-267.
[17]孟程. 引信外彈道環(huán)境模擬試驗裝置原理方案設(shè)計與仿真研究[D]. 南京: 南京理工大學, 2019.MENG C. "Principle scheme design and simulation research of fuze exterior ballistic environment simulation test device[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2019.
[18]閆曉偉, 譚思煒, 孫強, 等. 魚雷電磁引信半實物仿真試驗系統(tǒng)設(shè)計[J]. 艦船電子工程, 2021, 41(10): 99-103.YAN X W, TAN S W, SUN Q, et al. Design of hardware-in-the-loop simulation test system for torpedo electromagnetic fuze[J]. Ship Electronic Engineering, 2021, 41(10): 99-103.
(責任編輯:胡前進)