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美国自70年代以来已在坦克炮上采用贫铀穿甲弹,但欧洲的许多北约国家鉴于贫铀的放射性元素影响健康,污染环境,一直未进行生产、试用。最近,英国正式决定建立一座贫铀处理加工厂,试制供90年代的“挑战者2”型 相似文献
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《兵器材料科学与工程》1990,(4)
<正> 美国政府报告(NTIS №DE87010346-HDM)介绍了两种贫铀合金经铸造、挤压和轧制制成穿甲弹芯棒料,这两种合金的成份是: ① 1%Mo,1%Nb,0.75%Ti; ② 1%Ta,1%Nb,0.75%Ti。 相似文献
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《兵器材料科学与工程》1991,(5)
<正> 贫铀穿甲弹在战场使用过程中,会导致铀被释放到环境之中。由于铀的放射性和化学毒性,人们对环境中越来越高的铀的浓度水平感到担心。除了铀对土壤的直接污染外,贫铀穿甲弹芯还会与雨水和地表水源发生化学反应。铀有可能发生氧化,浸入地表 相似文献
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试验结果表明,在弹形和质量基本相同的情况下,钨头铀体杆式穿甲弹比整体铀合金杆式穿甲弹穿透相同均质装甲的极限穿透速度要小。文中就此试验结果对铀合金杆式穿甲弹侵彻均质装甲的过程进行了分析,说明“钨头”在开坑阶段起到重要作用,为今后铀合金杆式穿甲弹的结构优化设计提供了一个新的技术叙径。 相似文献
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应用弹塑性有限元方法,对尾翼稳定的脱壳穿甲弹的弹芯和弹托的组合体建立了较为切合实际的模型,借助于DYNA-2D动态有限元程序的弹丸发射过程中弹体内部的应力时间历程及其分布进行了有效计算,并对不同载荷作用下弹体内部受力的差异进行了分析,确定了弹体在发射过程中的危险区域。 相似文献
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大长径比脱壳穿甲弹飞行时的横向振动 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了大长径比脱壳穿甲弹飞行时的振动情况 ,给出了弹体在任意初始条件下的振动位移表达式 ,最后对三种不同长径比的尾翼稳定脱壳穿甲弹在后效期的振动情况进行了计算 ,并对结果做了分析和讨论 相似文献
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为研究三角形截面易碎穿甲弹的靶后破碎特征,以相同横截面积大小和杆长的圆形截面易碎穿甲弹为参照对象,对两种不同截面弹丸进行着靶速度为800~1 200 m/s和着靶角度为0~45°的靶后破碎特征试验,并采用AUTODYN分析软件对相同工况进行数值模拟。结果表明:三角形截面相较于圆形截面,弹丸的破片增量由800 m/s时的15.9%提高到1 000 m/s时的30.9%;随着靶角度的增大,三角形截面相较于圆形截面,弹丸的破片增量由0°着角时的29.0%减小到45°着角时的23.6%。试验与仿真结果吻合较好。 相似文献
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在海湾战争中,披挂有贫铀装甲并使用贫铀穿甲弹的美陆军M1A1主战坦克大放异彩,在一次战斗中仅用45分钟就一举歼灭伊军百余辆T—72坦克和30多辆步兵战车,而己方无一战损。这一战果在全世界引起震惊和哗然。贫铀在这场战争中同时以矛和盾的身份出现,真可谓攻防兼备。 相似文献
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该文采用特征线法、正激波理论和牛顿碰撞理论相结合的一种计算方法,估算了脱壳穿甲弹弹托前腔压力,并将估算值用于确定风洞测压试验压力传感器量程,满足测压试验精度的要求. 相似文献
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钨合金杆式穿甲弹高速侵彻装甲靶板时,在弹孔表面会产生很薄的“熔化快凝层”。为了进一步研究熔化快凝层的形貌特征和形成机理,对小口径钨合金杆式穿甲弹垂直侵彻30CrMnMo装甲钢板产生的弹坑表面,进行了扫描电镜观察及能谱分析,并利用LS-DYNA对弹、靶作用区的温度场进行数值模拟。结果表明:熔化快凝层的成分包含弹芯材料W、Ni、Fe和靶板材料Fe、Cr、Mn. 其中钨在熔化快凝层中以两种晶粒形式存在,较大的呈扁状细长形,长度为几个到几十 个微米;较小的呈球状弥散分布在基体内,直径为100~400 nm. 还发现杆式弹芯头部的质量消耗是以“溶解破碎”形式发生。对“熔化快凝层”的研究可为深入分析钨合金杆式弹穿甲机理提供依据。 相似文献
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引言 钨心脱壳穿甲弹是20世纪70年代以后发展起来的一种性能优良的穿甲弹。这种穿甲弹的弹头采用了脱壳原理和高密度钨合金的新结构、新材料,具有初速高、弹道低伸、飞行时间短、命中精度高、侵彻力大等特点,能有效地对付快速运动目标;其弹心断面密度大,与硬质钢心或碳化钨弹心在侵彻过程中整个破碎相反,钨合金弹心可展性较好,以飞溅式穿甲,具有极好的二次侵彻特性,对大着角、夹心和多层结构 相似文献
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《兵器材料科学与工程》1992,(10)
<正> 据《Metal Abstracts》1991年11期和《Official Gazette》第1116卷第2期报导,美国威斯汀豪斯电器公司公布了一种将80wt%钨和20wt%钽的W-Ta材料制成高强度全致密(full density)圆棒的方法。这种棒材可用作高速穿甲弹芯材料。 其方法包括以下几个工序: 1.混合钨粉和钽粉;2.将混合好的粉末密封于金属罐中;3.在高温(982℃) 相似文献