Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość balistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W prezentowanej pracy opracowano weryfikację eksperymentalną symulacji numerycznej ostrzału osłon konstrukcyjnych. Eksperymentalne testy przeprowadzono na zunifikowanym stanowisku do badania w warunkach polowych odporności balistycznej materiałów. Stanowisko badawcze opracowano w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie opatentowano. Projekt stanowiska oparto na konstrukcji wahadła balistycznego oprzyrządowanego w układy do pomiaru siły uderzenia, prędkości początkowej i resztkowej pocisku oraz kata obrotu wahadła x. Wszystkie dane pomiarowe były przenoszone do oscyloskopu cyfrowego i komputera PC. Prędkości balistyczne osłony VBL[R] wyznaczone zgodnie z metodą Rechta-Ipsona porównano z prędkościami VBL[Z] i VBL[Z1] wyznaczonymi zgodnie z metodą autora. Weryfikacje symulowanej numerycznie prędkości balistycznej wobec powyższych prędkości oparto na wynikach ostrzału osłon ze stali 10GHMBA-E620T pociskami B-32 kal. 12,7 mm. Wprowadzona metoda może być użyta równocześnie do określenia prędkości balistycznej VBL i grubości balistycznej hBL osłon jednorodnych i wielowarstwowych.
EN
In this work, the author presents experimental verification of numerical simulation of projectile impact on constructional shields. The experimental tests were performed at a unified test stand to investigate ballistic resistance of materials in field conditions. The stand was developed at the Polish Naval Academy in Gdynia, and then patented. The design of this test stand was based on construction of a ballistic pendulum, fitted to measure: impact force, turn angle of the ballistic pendulum X, impact velocity and residual velocity of the projectile. All the measurement data were transmitted to a digital oscilloscope and a personal computer. The ballistic velocity of the shield of VBL[R] – defined according to Recht’s and Ipson’s method, was compared with VBL[Z] and VBL[Z1] – determined according to the author’s method. Verification of numerically simulated ballistic velocity VRO versus the before mentioned velocity was carried out at the 10GHMBA-E620T steel shields impacted by 12.7 mm type B- 32 projectiles. The introduced method can be used for determining ballistic thickness hBL and ballistic velocity VBL for both homogeneous plates as well as multi layered constructional shields.
EN
In the presented work, the author introduces the ballistic energy absorbed by the shield mp VBL to the 2 /2 to elaborate the results of firing on homogeneous plates and multilayered constructional shields. The introduced criterion VBL to the 2 is used to determine ballistic thickness hBL and ballistic velocity VBL under normal firing 7.62 mm ŁPS bullets. The experimental tests were performed on an unified test stand to investigate ballistic resistance of materials in field conditions. The stand was developed at the Naval University of Gdynia and then patented. The design of this test stand was based on the construction of ballistic pendulum arranged for measuring: the impact forces, the turn angle of ballistic pendulum phi, initial and residual velocities of the bullet. All the measurement data were transmitted to a digital oscilloscope and personal computer. The energy absorbed by the shield was subject to further analysis of VBL[R] to the 2 according to Recht's and Ipson's method and of VBL[Z] to the 2 according to author's method. The verification of the above-mentioned dependences was based on the results of the tests. The ballistic velocities VBL[R] and VBL[Z] of the steel and steel-aluminium alloy shields with air interlayer thicknesses of 0, 6, 12 mm were approximately equal, however, they were quite different for aluminium alloy multi-layered shields, according to the results of firing 7,62 mm ŁPS bullets. These properties were confirmed by the average mass coefficients alpha s to the 2 and average effectiveness coefficients beta s of the VBL to the 2 for the tested methods.
PL
W prezentowanej pracy wprowadzono kryterium energii balistycznej absorbowanej przez osłonę mpVBL do 2 /2 dla oceny wyników ostrzału płyt jednorodnych i wielowarstwowych osłon konstrukcyjnych. Wprowadzone kryterium VBL do 2 sformułowano w zależności od grubości balistycznej hBL i prędkości balistycznej VBL zwłaszcza pod ostrzałem pociskami 7.62 mm ŁPS. Eksperymentalne testy realizowano na zunifikowanym stanowisku do badania odporności balistycznej materiałów w warunkach polowych; opracowanym i opatentowanym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zasadę budowy stanowiska oparto o konstrukcję wahadła balistycznego wyposażonego w układy pomiarowe: siły uderzenia, prędkości pocisku na wlocie i resztkowej na wylocie z tarczy oraz kąta obrotu wahadła. Wszystkie przetworzone wielkości mierzone przenoszone są do oscyloskopu cyfrowego i komputera PC. Energię absorbowaną przez osłonę wprowadzono do dalszej analizy w postaci energii właściwej VBL[R] do 2 zgodnie z metodą Rechta i Ipsona oraz VBL[Z] do 2 zgodnie z metodą autora. Weryfikacja powyżej opracowanych zależności następowała na bazie wyników prób wykonanych w AMW na prezentowanym stanowisku. Prędkości balistyczne VBL[R] i VBL[Z] osłon stalowych i stalowo-aluminiowych z międzywarstwą powietrzną o grubości 0, 6, 12 mm są prawie równe, natomiast różnią się znacznie dla wielowarstwowych osłon aluminiowych zgodnie z wynikami ostrzału pociskami 7.62 mm ŁPS. Potwierdzają to również współczynniki masowe alfa s do 2 i współczynniki efektywności beta s.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.