|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
ТРАНСФОРМАЦИЯ АВАРИЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙАварийная нагрузка. Аварийное воздействие на объект до его приложения к критичным составным частям взаимодействует с корпусом и другими составными частями. Это приводит к его трансформации. Поэтому внешние воздействия непосредственно на критичные составные части будем называть аварийной или действующей нагрузкой. Таким образом, действующая нагрузка - это внешний фактор или совокупность внешних факторов, воздействующих на критичные составные части объекта и обуславливающих изменение их параметров. Действующая на составные части объекта нагрузка характеризуется уровнем (будем обозначать его через х) и дифференциальными (амплитудно-временными, пространственно-угловыми и спектрально-энергетическими) характеристиками. В качестве примера действующей ншрузки можно привести мощность дозы ионизирующего излучения. В терминах нагрузки характеризуется несущая способность, прочность, стойкость к воздействию внешних факторов и другие свойства объектов. Проникание поражающих элементов в преграду. Ударное взаимодействие поражающего элемента и преграды (защиты) может привести к следующим результатам: - поражающий элемент внедряется в преграду и остается в ней, не образуя сквозного отверстия (проникание); - в процессе соударения поражающий элемент изменяет направление движения в преграде в сторону поверхности удара и покидает преграду через эту поверхность (рикошет); - поражающий элемент пробивает преграду, образуя в ней сквозное от Каждый из трех вариантов соударения реализуется в зависимости от сочетания параметров формы и линейных размеров поражающего элемента, прочностных свойств поражающего элемента и преграды, скорости удара и угла наклона траектории полета поражающего элемента к поверхности преграды. Процесс взаимодействия поражающего элемента и преграды сопровождается образованием упругопластических волн, а при высокоскоростном ударе - ударной волны. Распространяясь от места соударения по материалам поражающего элемента и преграды, эти волны затухают. В начальной стадии соударения в окрестности поверхности контакта в течение микросекунд в материалах возникают деформации и напряжения, достигающие больших значений. Этот процесс сопровождается выделением тепла и существенным повышением местной температуры, приводящим к разупрочнению материала. Для объекта процесс пробивания целесообразно рассматривать для наиболее вероятных скоростей поражающего элемента в виде пуль и осколков - 0,5...2,0 км/с. При таких скоростях удара во взаимодействующих телах возникают упругопластические деформации, которые носят волновой характер и локализованы вблизи поверхности контакта. При оценке поражающего действия (разработке модели проникания) обычно принимают следующие допущения: - поражающий элемент представляет собой твердое острое тело вращения - конус, переходящий на некотором расстоянии от вершины в цилиндр (пулю); - поражающий элемент выполнен из несжимаемого абсолютно твердого материала; - преграда представляет собой, упругопластическую среду без упрочнения; - при попадании поражающего элемента в объект не рассматриваются осколочное облако и откольный эффект; - окружающая среда не оказывает влияния на рассматриваемые процессы; - не учитываются процесс обмена и перераспределения энергии внутри тела и между телом и средой при попадании в него поражающего элемента; - защитная оболочка неподвижна; - в качестве ориентации вектора скорости поражающего элемента по отношению к поверхности объекта принимают наихудший случай - воздействие по нормали к поверхности, так как в этом случае вероятность рикошета минимальна и вся энергия поражающего элемента расходуется на пробивание преграды. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |