某带泡沫护帽的筒装导弹跌落仿真分析
发布时间:2021-09-25 09:34
目的验证某肩扛发射的筒装导弹在0.5 m跌落工况下聚氨酯泡沫护帽的缓冲效能。方法对筒弹进行0.5 m无损跌落试验,发现挡销块被剪切破坏,通过固定在弹体上的加速度传感器,得到弹体加速度数据;然后通过有限元仿真软件Ansys/LS-DYNA模拟筒装导弹的跌落过程,分别得到挡销块应力分布及弹体加速度数据。结果挡销块某区域应力超过其材料强度极限,从而发生单元失效,与试验现象一致;弹体在弹轴方向上的加速度最大值为200g,与试验值183g的误差为9.3%,表明建立的仿真模型合理有效。根据此模型对提出的2种改进优化方法的有效性进行了仿真验证。结论通过试验与仿真对比建立合理有效的有限元仿真,验证了更改挡销块材质及加厚护帽,均可满足在0.5 m跌落环境下的强度要求,为产品下一步的改进优化提供了有效建议,可提升产品的研制效率,节约试验成本。
【文章来源】:包装工程. 2020,41(09)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
挡销块断裂情况
通过测试计算机读取弹体记录仪内的跌落试验数据,试验数据处理后见图2。导弹在弹轴方向上的最大加速度峰值达到-183g,在达到峰值后存在较大波动,这是由于挡销块被破坏后,弹体二次跌落后形成的。2 跌落仿真分析
文中前后护帽的材料采用低密度聚氨酯泡沫塑料,密度为0.171 g/cm3,弹性模量为1000 MPa,材料模型选用*Low Density Foam,其应力-应变曲线[8—14]见图5。图4 筒装导弹有限元模型
本文编号:3409467
【文章来源】:包装工程. 2020,41(09)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
挡销块断裂情况
通过测试计算机读取弹体记录仪内的跌落试验数据,试验数据处理后见图2。导弹在弹轴方向上的最大加速度峰值达到-183g,在达到峰值后存在较大波动,这是由于挡销块被破坏后,弹体二次跌落后形成的。2 跌落仿真分析
文中前后护帽的材料采用低密度聚氨酯泡沫塑料,密度为0.171 g/cm3,弹性模量为1000 MPa,材料模型选用*Low Density Foam,其应力-应变曲线[8—14]见图5。图4 筒装导弹有限元模型
本文编号:3409467
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