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苏联装甲巅峰之作:液态复合装甲[转] 就在美国和整个西方红红火火的进行防护“大跃进”的时候,一贯以装甲突击力量为核心的苏联陆军也感到了压力的迫近,尤其是在英国公开宣布乔巴姆装甲研制成功后,西方装甲防护水平和苏联的差距迅速变小,这使得苏联又开始了对新装甲的研制和开发。   苏联对复合装甲的研究与应用有着丰富的经验,尤其是在陶瓷装甲方面,开展了对超速侵彻能力、在目前侵彻速度上的侵彻力学实验、分析侵彻力学、高速 碰撞和侵彻的材料响应及侵彻机理的数值模拟等陶瓷方面的破坏模型研究。苏联在此方面的研究主要有以下几个特点:   1. 侵彻力学和高速碰撞研究是以武器发展为支撑。但与西方及美国相比,前苏联趋于开展更广泛、更多的合作研究,并形成更大更完整的数据库   2. 苏联更注重陶瓷脆性断裂、动态粘滞性及膨胀理论研究,同时已经在进行 “协合机理”研究。这一点要远远领先于西方。   3. 苏联着重进行物理模型研究,而美国和西方则更注重利用大规模计算机进行定量模拟。   由于二次大战后,西方注重计算机设备的开发,现在已经能够对冲击波载荷条件下材料、结构的行为进行大规模计算,从而开发新的材料结构,并使防护效果有较大幅 度提升。而苏联到80年前后仍然严重缺乏大规模计算的能力,从而阻碍了它在冲击波传播和断裂方面的研究,尤其是涉及三维模型问题的研究。苏联在计算侵彻力 学方面研究明显受美国及其西方有限元计算成果的影响,在该领域内,苏联要落后于西方。但在侵彻 和断裂研究方面,尤其是在材料破坏的领域内,前苏联的物理模型无论在理论上还是计算方法上都要远远领先于美国和西方。   而在冲击波和侵彻参数 用测量仪器设备和诊断技术方面,苏联已达到西方的技术水准。苏联使用锰铜压电电阻应力仪测量冲击波形,使用可变电容传感器测量受冲击试杆的自由表面运动。 近些年也用激光干涉仪完成数据测量。而为了弥补在大型计算能力上的差距,苏联利用上述实验能力建立各种压力范围内的状态方程库,这其中包括多孔材料的状 态、波形状态方程。这是十分有价值的,因为许多侵彻和超速碰撞的研究是与所用的状态方程、本构模型、崩落与断裂强度 合适与否密切相关的。
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