Электродинамическая защита от кумулятивных средств поражения: перспективы практической реализации - page 3

В то же время следует учитывать, что реализованные при про-
ведении экспериментов параметры электродной системы (удаление от
кумулятивного заряда
h
, межэлектродный промежуток
δ
e
, см. рис. 1,
а
)
и режимы токовых воздействий (амплитуда и продолжительность то-
кового импульса) выбирались без достаточного обоснования и совсем
необязательно являются оптимальными с точки зрения достижения
заданного эффекта разрушения КС при минимальных затратах энер-
гии. Имеющихся экспериментальных данных недостаточно также и
для того, чтобы выявить степень влияния различных параметров ЭДВ
на снижение пробития КС.
Таким образом, при решении вопросов, связанных с практическим
применением ЭДЗ, актуальной является проблема минимизации энер-
гозатрат для достижения требуемого уровня снижения пробивного
действия КБП на основе оптимизации параметров токовых воздей-
ствий. Исследования проводились на основе разработанной в МГТУ
им. Н.Э. Баумана расчетной методики [8], в которой в качестве возмож-
ных физических механизмов снижения проникающей способности КС
при мощном ЭДВ рассматривались развитие магнитогидродинамиче-
ской (МГД) неустойчивости КС перетяжечного типа и диспергиро-
вание ее материала с радиальным рассеиванием [9–11]. Первый из
указанных механизмов приводит к уменьшению эффективной длины
КС вследствие ее ускоренного распада на отдельные элементы, кото-
рые при достаточной мощности ЭДВ могут дополнительно сжимать-
ся в осевом направлении с увеличением своего поперечного размера
(так называемое, явление “дискообразования”) [10]. Второй механизм
может реализовываться при выходе участков КС из межэлектродного
промежутка, когда происходит резкое прекращение действия на струю
сжимающих электромагнитных сил, в результате чего создаются пред-
посылки для диспергирования ее материала (к этому моменту сильно
нагретого электрическим током за счет выделения джоулевой теплоты
и потому практически полностью лишенного прочности) [11]. Дис-
пергирование материала КС, сопровождаемое его радиальным рассе-
янием, приводит к уменьшению средней плотности струи. Поскольку
пробивное действие КС определяется ее длиной и плотностью мате-
риала, оба рассматриваемых фактора (развитие МГД-неустойчивости
и радиальное рассеяние материала) ведут к снижению глубины про-
никания КС в преграду.
Согласие с результатами экспериментов [7, 9] дало основания
провести на базе разработанной методики расчета функциониро-
вания КБП при ЭДВ на струю исследования по определению ра-
циональных параметров ЭДЗ, способной противодействовать штат-
ным кумулятивным средствам поражения объектов бронетехники.
Номенклатура КБП, применяемых для борьбы с бронеобъектами,
14 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2014. № 4
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...21
Powered by FlippingBook