کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5015594 1464050 2017 22 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Experiments and simulations of tungsten alloy rods penetrating into alumina ceramic/603 armor steel composite targets
ترجمه فارسی عنوان
آزمایشات و شبیه سازی میله های آلی تنگستن نفوذ به آلومینا سرامیک / 603 اهداف کامپوزیت فولاد زره پوش
ترجمه چکیده
آزمایشات و شبیه سازی های عددی میله های آلی تنگستن نفوذ به سرامیک آلومینا / 603 هدف از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. هر دو آزمایش و شبیه سازی های عددی، اندازه گیری عمق نفوذ باقی مانده در صفحات فولادی را تولید کردند. شبیه سازی عددی نیز توزیع خسارت را در طی فرآیند نفوذ نشان داد. این مطالعه نتیجه می گیرد که عمق نفوذ باقی مانده با افزایش ضخامت سرامیکی به صورت خطی کاهش می یابد. بنابراین، با افزایش ضخامت سرامیکی، هر دو عامل بهره جرم و عامل بهره دیفرانسیلی افزایش می یابند. سرامیک به طور جدی در محل ضربه خرد شده و تقسیم به قطعات بسیار کوچک است که اندازه آنها بستگی به فاصله از محل ضربه. اهداف سرامیکی بدون محدودیت جانبی، به دلیل تنش کششی که منعکس کننده مرز جانبی است، شدیدتر می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
The experiments and numerical simulations of tungsten alloy rods penetrating into alumina ceramic/603 armor steel composite target were conducted. Both the experiments and numerical simulations produced measurements of residual penetration depths in the steel back plates. The numerical simulations also showed damage distribution during the penetrating process. This study concludes that the residual penetration depth decreases linearly with increasing ceramic thickness. Therefore, both the mass efficiency factor and the differential efficiency factor increase with increasing ceramic thickness. The ceramic was seriously comminuted at the impact site and split into very small fragments whose sizes depend on the distance from the impact site. The ceramic targets without lateral constraint were more severely pulverized due to the tensile stress reflected from the lateral boundary.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Impact Engineering - Volume 101, March 2017, Pages 1-8
نویسندگان
, , ,