球形破片只有最简单的几何形状,但具有钨合金材料赋予它的优良特性——密度大(体积小),硬度高,耐磨损,在保持速度的同时能量不会有较大的损耗,穿甲能力强,杀伤力强大。
钨合金球形破片工作原理:炸药爆炸产生爆轰波和大量高温、高压的爆轰气体冲击壳体使之发生巨大形变直至碎裂。壳体破碎后,形成散布的钨合金珠破片,炸药爆炸形成的爆轰产物将会逸出,并迅速包围壳体破碎形成的破片。破片会在爆轰波和高温、高压气体的作用下被加速,直到气体膨胀的速度低于破片飞散速度。由于爆轰波衰减的速度比破片速度衰减要快得多,在短暂的时间后,破片就会飞出爆轰产物的包围。
通常情况下,钨合金球形破片的杀伤力是以靶动能或以目标中传递的能力来衡量。所以,破片杀伤目标的过程是一个能量释放和传递的过程,也就是说,破片对目标的破坏程度取决于能量传递的多少。在一定直径范围内,破片越小,能量传递的效率越高。
破片弹道极限穿甲能力常用破片对钢靶板的弹道极限穿透厚度来表征。据文献记载,研究人员对钨合金球形破片的终点弹道性能进行了相关实验。他们研究了球形的钨合金破片的速度衰减规律、爆轰驱动下的变形和破碎、对半无限钢靶的侵彻以及对薄钢靶的贯穿。研究结果显示,钨合金球形破片长距离飞行时的衰减系数为常数,阻力系数与破片初速成线性关系;在爆轰驱动下,直径较小的球形钨合金破片的破碎率很低,而直径较大的破片率近50%,即钨合金球的直径大小会直接影响到破片破碎率;钨合金球经爆轰驱动后,发生了轻微的质量损失和变形,保存速度和穿甲能力均有所降低,但长距离飞行后仍有很强的穿甲能力;在一定的速度范围内,球形钨合金破片的极限穿甲能力与穿甲速度基本呈线性增加关系。
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