Проявление эффекта ударно-волновой десенсибилизации…
7
Это противоречие объясняется тем, что модель Ли — Тарвера в
использованном варианте не позволяет учитывать эффекты ударно-
волновой десенсибилизации ВВ при двойном или многократном
ударно-волновом нагружении, которое возникает при воздействии на
слой ВВ, расположенный между металлическими пластинами [3].
В рассматриваемом случае ВВ первоначально нагружается
предшествующей ударной волной
N
, образованной при ударе ФВУ
по лицевой пластине (рис. 6). При увеличении толщины лицевой пла-
стины интенсивность этой ударной волны вследствие затухания ста-
новится недостаточной для быстрого инициирования детонации.
Ударная волна, уплотняя ВВ, уменьшает его чувствительность к по-
следующему воздействию волны сжатия, которая формируется при
приближении проникающего ударника к слою ВВ, и ударной волны,
отраженной от тыльной пластины. Возбуждение детонации возможно
при расширении области
А
интенсивного превращения ВВ и форми-
ровании интенсивной расходящейся ударной волны
D
, догоняющей
предшествующую ударную волну
N
.
Рис. 6.
Волновая картина процесса возбуждения детона-
ции в тонком слое ВВ при воздействии ФВУ:
N
— предшествующая ударная волна;
А —
– область интенсив-
ного превращения ВВ;
D
— расходящаяся ударная волна
Как известно, внесение изменений в алгоритм программы
LS-DYNA
, позволяющих учесть десенсибилизацию ВВ, представляет
определенные трудности. Поэтому для учета эффекта ударно-
волновой десенсибилизации в задачах возбуждения детонации ис-
пользовали двухмерный численный решатель «Эрудит» [7], позво-
ляющий численно моделировать двухмерные движения сжимаемой
прочной сплошной среды. В этот решатель интегрирована модерни-
зированная кинетика Ли — Тарвера [8], учитывающая возможность
десенсибилизации ВВ.