第1章 含能破片战斗部概述 1
1.1 含能破片战斗部的概念 2
1.2 破片式战斗部研究现状及发展趋势 4
1.2.1 自然破片式战斗部 4
1.2.2 预控破片战斗部 6
1.2.3 预制破片战斗部 7
1.2.4 定向战斗部 8
1.3 多功能含能结构材料研究现状及发展趋势 13
1.3.1 理论进展 13
1.3.2 试验进展 14
1.3.3 数值进展 17
参考文献 18
第2章 多功能含能结构材料 23
2.1 多功能含能结构材料定义 24
2.2 多功能含能结构材料分类及特点 25
2.3 多功能含能结构材料的制备 26
2.3.1 聚合物基多功能含能结构材料的成型工艺 26
2.3.2 合金类多功能含能结构材料的制备 30
2.3.3 其他常用的多功能含能结构材料制备方法 32
2.4 多功能含能结构材料组织表征 37
2.4.1 XRD表征 37
2.4.2 SEM表征 38
2.4.3 TEM表征 39
2.4.4 EBSD表征 39
2.4.5 其他表征方法 40
2.5 多功能含能结构材料力学特性及测试 41
2.5.1 维氏硬度试验 41
2.5.2 多功能含能结构材料准静态压缩试验 42
2.5.3 材料动态力学性能研究方法 44
2.6 多功能含能结构材料反应特性及测试 49
2.6.1 准密闭容器试验 49
2.6.2 典型准密闭容器试验结果及数据处理 53
2.6.3 其他试验方法 57
参考文献 57
第3章 破片式战斗部结构与原理 63
3.1 破片式战斗部结构类型 64
3.1.1 自然破片战斗部 65
3.1.2 预控破片战斗部 68
3.1.3 预制破片战斗部 72
3.1.4 几种传统破片战斗部的性能比较 75
3.2 破片式战斗部的基本原理与威力参数 76
3.2.1 破片战斗部的基本原理 76
3.2.2 破片飞散特性 77
3.2.3 破片杀伤特性 98
3.2.4 破片式战斗部爆炸效应 99
3.3 定向战斗部结构原理 107
3.3.1 定向战斗部特点及其意义 107
3.3.2 定向战斗部的结构分类 108
3.3.3 定向战斗部的技术问题 115
3.3.4 定向战斗部的能量增益 123
参考文献 128
第4章 含能破片战斗部数值仿真技术 131
4.1 数值仿真软件简介 132
4.1.1 有限元方法 132
4.1.2 LS-DYNA软件介绍 134
4.1.3 AUTODYN软件介绍 136
4.2 多功能含能结构材料细观模型特性仿真 139
4.2.1 冲击压缩细观模拟有限元模型 139
4.2.2 冲击Hugoniot计算结果 142
4.3 包覆式含能破片爆炸驱动完整性仿真分析 146
4.3.1 包覆式含能破片爆炸驱动数值模型 146
4.3.2 仿真结果分析 151
4.4 多功能含能结构材料侵爆行为仿真研究 169
4.4.1 侵爆行为描述 169
4.4.2 数值模拟 170
4.4.3 含能破片侵彻过程 171
4.4.4 不同倾角对侵爆的影响 174
4.4.5 含能破片极限侵爆速度 177
4.5 活性破片对多层靶冲击起爆数值模拟 179
4.5.1 有限元模型 179
4.5.2 本构模型参数 180
4.5.3 状态方程参数 181
4.5.4 数值模拟结果 182
参考文献 183
第5章 含能破片对典型目标的毁伤效应 187
5.1 含能破片对金属结构靶的毁伤 189
5.1.1 碰撞过程力学分析 189
5.1.2 毁伤行为及机理 198
5.2 含能破片对燃油靶的毁伤 201
5.2.1 碰撞油箱引燃机理 204
5.2.2 侵彻油箱力学分析模型 206
5.2.3 数值模拟 207
5.3 含能破片对屏蔽装药的毁伤 209
5.3.1 冲击过程中屏蔽炸药内初始参量的计算 209
5.3.2 含能破片冲击引爆屏蔽炸药过程数值模拟研究 213
5.3.3 含能破片冲击引爆屏蔽炸药试验研究 218
5.3.4 含能破片对屏蔽炸药的毁伤机理 219
参考文献 222
第6章 含能破片战斗部毁伤效应及试验技术 227
6.1 破片战斗部杀伤标准与杀伤面积 228
6.1.1 毁伤准则 228
6.1.2 人员的杀伤准则 230
6.1.3 杀伤面积 231
6.2 破片战斗部试验方法 239
6.2.1 传统接触式测试方法 239
6.2.2 高速成像法 241
6.2.3 光幕测试法 247
6.2.4 各破片参数测试方法对比分析 248
6.3 破片空间分布试验方法 249
6.3.1 球形靶试验方法 250
6.3.2 扇形靶试验方法 251
6.4 典型杀爆战斗部试验 253
6.4.1 球形靶威力试验 253
6.4.2 扇形靶静爆试验 258
6.4.3 矩形靶综合性能试验 263
参考文献 274
索引 275