弹头结构分析 导弹弹头在再入时受到气流加热和冲刷,使防热层烧蚀,部分热量会传入深部结构。烧蚀速度可根据弹头飞行速度、端头半径、大气密度、气流焓值以及层流和紊流条件来计算,从而确定烧蚀厚度。计算热响应模型时须考虑边界层转捩和端头烧蚀,计算程序应能自动形成烧蚀形状的新网格。边界层转捩数据对石墨弹头的断裂方式和断裂方向都有影响。碳- 碳弹头的破坏则是由于裂纹扩展引起的,其破坏标准还处于研究阶段。
弹头的再入阶段还可能遇到核爆炸环境,X射线会在弹头材料内部产生很大的温度梯度和压力梯度,从而形成剧烈的绝热膨胀和压力阶跃。热激波在壳体内传播会使材料层裂。材料在 X射线照射下还会发生相变。研究结构在 X射线照射下的动力响应是弹头结构分析的重要内容。
弹头硬回收的触地是高速撞击,撞击加速度可达到40000
以上,同时还伴有高温,须用爆炸力学的方法进行分析。由于问题的复杂性,计算结果通常要通过在地面模拟再入环境和高速撞击的实验加以验证。
火箭结构分析还包括对薄壁结构、加劲结构、夹层结构和复合材料结构等的静强度分析、动强度分析、热强度分析和疲劳与断裂分析。有限元素法、各种子结构方法、模态综合法和大型通用程序为解决大型复杂结构的计算创造了条件。计算机辅助设计的发展促进了火箭结构设计的自动化。但火箭结构和所处的工作环境十分复杂,涉及的学科范围很广,仅依赖理论分析方法是不够的,需要发展实验技术、数据处理和统计分析方法,把两方面结合起来才能解决火箭的强度问题。
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