周忠彬,張 博,趙永剛,張萌昭,郭雙鋒,袁寶慧
(西安近代化學(xué)研究所, 西安 710065)
與炸彈、魚水雷等傳統(tǒng)反艦武器相比,反艦導(dǎo)彈的射程遠(yuǎn)、命中率高,已成為海戰(zhàn)中攻擊水面駐泊艦艇的主要武器。半穿甲戰(zhàn)斗部是反艦導(dǎo)彈的有效載荷,侵入艦船內(nèi)爆炸能造成艦船結(jié)構(gòu)破壞和塑性變形,引起艦船劇烈振動(dòng)從而破壞艦上設(shè)備,嚴(yán)重的還能導(dǎo)致關(guān)鍵艙室喪失功能,最終使艦船喪失戰(zhàn)斗力。反艦導(dǎo)彈對(duì)艦船的毀傷效能主要依賴于戰(zhàn)斗部類型,依據(jù)戰(zhàn)斗部爆炸形成的毀傷元特點(diǎn),通常反艦導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部有5種類型:整體爆破戰(zhàn)斗部、聚能爆破戰(zhàn)斗部、殺傷爆破戰(zhàn)斗部、半穿甲爆破戰(zhàn)斗部和半穿甲多P裝藥戰(zhàn)斗部。前3種戰(zhàn)斗部是外爆式,能量利用率較低,僅部分爆炸能量作用于艦船;后2種戰(zhàn)斗部是內(nèi)爆式,侵入船體內(nèi)爆炸,能充分發(fā)揮強(qiáng)沖擊波超壓和高速破片的能量,大幅提升毀傷效能,因此半穿甲戰(zhàn)斗部在反艦導(dǎo)彈上裝備數(shù)量較多。半穿甲戰(zhàn)斗部需在殼體強(qiáng)度滿足的前提下穿透數(shù)層船板,通常殼體選用高強(qiáng)高韌性能的鋼材,裝填系數(shù)不高,一般在0.2~0.3。若殼體采用比強(qiáng)度較高、密度較低的鈦合金,炸藥裝填系數(shù)可進(jìn)一步提高(不小于0.4),能較顯著提升戰(zhàn)斗部的毀傷威力。
鈦合金有較高比強(qiáng)度、較好塑性韌性、較低密度、良好耐腐蝕、耐熱及抗沖擊等綜合性能,在航空航天及國(guó)防工業(yè)領(lǐng)域中已得到較廣泛應(yīng)用。結(jié)合應(yīng)用較成熟的鈦合金及新型高強(qiáng)鈦合金研制進(jìn)展,選擇3種典型性能的鈦合金:中強(qiáng)高韌性能α型TA15、高強(qiáng)中韌性能β型Ti67和超高強(qiáng)低韌性能(α+β)型Ti36合金,結(jié)合125 mm口徑火炮發(fā)射裝置,設(shè)計(jì)了一種半穿甲戰(zhàn)斗部,進(jìn)行了戰(zhàn)斗部高速斜侵徹單層鋼靶性能對(duì)比實(shí)驗(yàn)研究,通過實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象直觀對(duì)比分析,選擇更適合作為半穿甲戰(zhàn)斗部殼體材料的鈦合金,研究結(jié)果可為工程應(yīng)用中殼體材料選擇提供依據(jù)。
從合金類型上鈦合金分3種:α型、β型和(α+β)型,多數(shù)鈦合金的屈服強(qiáng)度在850~1 200 MPa,相比較β型和(α+β)型鈦合金,α型鈦合金強(qiáng)度相對(duì)較低。眾所周知,鈦合金是一種熱導(dǎo)率較低的材料,在變形過程中由于塑性變形功轉(zhuǎn)化而來的熱量無(wú)法及時(shí)傳導(dǎo)出去,使得材料內(nèi)部局部區(qū)域溫度快速升高,該局部區(qū)域成為了熱軟化區(qū)。當(dāng)材料內(nèi)部由于絕熱溫升引起的熱軟化效應(yīng)超過了塑性變形引起的應(yīng)變硬化和應(yīng)變率硬化效應(yīng)時(shí),鈦合金材料在高應(yīng)變率沖擊載荷作用下產(chǎn)生的塑性應(yīng)變集中,從而形成狹長(zhǎng)的絕熱剪切帶(ASB),絕熱剪切帶進(jìn)一步誘發(fā)微裂紋或微孔洞的產(chǎn)生,微裂紋和微孔洞擴(kuò)展連通是最終導(dǎo)致材料失載破壞的主要原因。因此,熱處理工藝是調(diào)整鈦合金細(xì)觀組織和力學(xué)性能的重要手段,作為半穿甲戰(zhàn)斗部殼體材料,要求材料既要有較高的強(qiáng)度,又要有較高的塑性和韌性匹配,以滿足抗絕熱剪切能力的需求。
選擇的3種鈦合金,其主要力學(xué)性能參數(shù)如表1所示,分析表1中數(shù)據(jù):TA15合金強(qiáng)度中等,韌性良好,屬于抗絕熱剪切性能較好的合金材料;Ti67合金強(qiáng)度較高,韌性中等,也應(yīng)是一種對(duì)絕熱剪切不敏感的合金材料;相比較TA15和Ti67合金,Ti36合金強(qiáng)度高、韌性低,應(yīng)是絕熱剪切敏感的材料。因此,分析認(rèn)為TA15和Ti67這2種合金材料應(yīng)用于高速侵徹下半穿甲戰(zhàn)斗部的殼體材料是有優(yōu)勢(shì)的。
表1 3種鈦合金材料主要力學(xué)性能參數(shù)Table 1 Main mechanical properties of three kinds of titanium alloys
目前,半穿甲戰(zhàn)斗部炸藥的裝填系數(shù)不小于0.4,侵徹速度在2以上,依靠自身動(dòng)能侵入艦體內(nèi)爆炸,這要求戰(zhàn)斗部有較強(qiáng)的貫穿艦船甲板的能力,且侵徹過程中殼體不能發(fā)生破裂和嚴(yán)重變形,避免內(nèi)部裝藥發(fā)生燃燒或爆炸反應(yīng)。
戰(zhàn)斗部采用卵型頭部和后續(xù)圓柱直段結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案,頭部至圓柱段為變壁厚設(shè)計(jì),頂端最厚處為壁厚的3倍。戰(zhàn)斗部裝填惰性藥柱,炸藥裝填系數(shù)約0.45%。為滿足火炮發(fā)射要求,殼體設(shè)計(jì)前定心和后定心環(huán),并設(shè)計(jì)閉氣環(huán)和閉氣環(huán)壓環(huán)結(jié)構(gòu)。彈體結(jié)構(gòu)如圖1所示,實(shí)物如圖2所示。戰(zhàn)斗部長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為350 mm,定心處直徑為125 mm,除定心外圓柱直徑為116 mm,考慮到鈦合金密度略有差異,戰(zhàn)斗部質(zhì)量在11.3~11.5 kg。
1-殼體;2-后端蓋;3-閉氣環(huán);4-壓環(huán);5-緊固螺釘圖1 半穿甲戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of semi armor piercing warhead
圖2 半穿甲戰(zhàn)斗部實(shí)物照片F(xiàn)ig.2 Physical photos of semi armor piercing warhead
選擇125 mm口徑的滑膛炮開展實(shí)驗(yàn),對(duì)于11.3~11.5 kg質(zhì)量的鈦合金戰(zhàn)斗部,火炮發(fā)射后戰(zhàn)斗部自由飛行速度可達(dá)到750~850 m/s。在該速度下研究鈦合金戰(zhàn)斗部斜侵徹單層鋼靶的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度差異。
靶板選用高強(qiáng)度裝甲鋼板,其屈服強(qiáng)度不小于600 MPa,厚度為20 mm,考慮到鋼板的長(zhǎng)度和寬度設(shè)計(jì)按照邊側(cè)反射波不影響穿靶過程,取彈體直徑的10倍以上,故鋼板板面尺寸為1 500 mm×2 000 mm。同時(shí),設(shè)計(jì)了靶架固定鋼板,確保鋼板與水平地面的夾角為55°,實(shí)驗(yàn)靶標(biāo)布局如圖3所示。
圖3 鋼靶布局場(chǎng)景圖Fig.3 Steel target layout
為獲得火炮發(fā)射后戰(zhàn)斗部自由飛行撞靶速度,且實(shí)時(shí)記錄戰(zhàn)斗部侵徹鋼板過程,在垂直于火炮發(fā)射方向布設(shè)1臺(tái)高速相機(jī),在鋼靶前布置標(biāo)桿,標(biāo)桿距鋼靶幾何中心的水平距離為4 m。125 mm口徑的火炮布設(shè)于實(shí)驗(yàn)靶標(biāo)正前方約25 m處,為方便戰(zhàn)斗部回收,將鋼靶靠近回收山體放置。
每種鈦合金戰(zhàn)斗部實(shí)驗(yàn)數(shù)量2發(fā),3種鈦合金戰(zhàn)斗部共6發(fā)。高速相機(jī)采集速率選擇5 000幀/s,實(shí)時(shí)記錄了戰(zhàn)斗部貫穿鋼靶過程。依據(jù)高速相機(jī)拍攝照片,可得到戰(zhàn)斗部頭部頂端到達(dá)標(biāo)桿開始直至頭部撞擊鋼板結(jié)束所需時(shí)間,進(jìn)而計(jì)算出戰(zhàn)斗部撞擊鋼板前的平均速度。相同原理也可獲得戰(zhàn)斗部穿透鋼板后的剩余平均速度。6發(fā)戰(zhàn)斗部速度在763~783 m/s、不同攻角、著角35°條件下均能穿透20 mm厚的裝甲鋼板,實(shí)驗(yàn)結(jié)果描述見表2。
表2 3種鈦合金戰(zhàn)斗部侵徹鋼板實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 2 Experimental results of three titanium alloy warheads penetrating steel plates
結(jié)果表明戰(zhàn)斗部初始撞靶速度比較一致,在(773±10)m/s速度范圍內(nèi),但初始撞靶姿態(tài)結(jié)果差異大變化范圍為0°~21°,分析認(rèn)為導(dǎo)致初始姿態(tài)不穩(wěn)定的主要原因有2個(gè)方面:一是反艦戰(zhàn)斗部的外形呈短粗型,長(zhǎng)徑比不大,在空中自由飛行過程中受重力、氣動(dòng)阻力等相互耦合作用,戰(zhàn)斗部姿態(tài)容易向下偏轉(zhuǎn);二是發(fā)射時(shí)火炮炮管內(nèi)戰(zhàn)斗部尾端面受到的膛壓作用力是非理想均勻的,在非均勻推力作用下戰(zhàn)斗部出炮管時(shí)的速度方向和其軸線方向不完全一致,容易產(chǎn)生小角度的攻角,初始狀態(tài)下戰(zhàn)斗部已產(chǎn)生小的偏轉(zhuǎn)速度,隨著飛行距離的增大,偏轉(zhuǎn)速度和角速度都增大,使得到達(dá)靶前的撞擊攻角也很大。在靶后山體中回收到的2發(fā)TA15合金戰(zhàn)斗部和1發(fā)T67合金戰(zhàn)斗部主體結(jié)構(gòu)保持完整,其余3發(fā)戰(zhàn)斗部發(fā)生了不同程度的破壞。圖4~圖6分別給出了3種鈦合金戰(zhàn)斗部侵徹鋼靶典型時(shí)刻的結(jié)果。
圖4 TA15戰(zhàn)斗部侵徹鋼靶過程場(chǎng)景圖Fig.4 Penetration process of TA15 warhead into steel target
圖5 Ti67戰(zhàn)斗部侵徹鋼靶過程場(chǎng)景圖Fig.5 Penetration process of Ti67 warhead into steel target
圖6 Ti36戰(zhàn)斗部侵徹鋼靶過程場(chǎng)景圖Fig.6 Penetration process of Ti36 warhead into steel target
2發(fā)TA15戰(zhàn)斗部穿靶后回收彈體及靶板穿孔照片如圖7。雖然TA15合金強(qiáng)度中等,但其抗沖擊能力較強(qiáng)、綜合性能較優(yōu)。觀察回收的戰(zhàn)斗部,頭部圓弧段均有不同程度的侵蝕破壞,但都未發(fā)生絕熱剪切破壞,說明TA15合金強(qiáng)度和韌性滿足763~783 m/s侵徹速度下半穿甲戰(zhàn)斗部殼體強(qiáng)度的要求。
圖7 回收TA15戰(zhàn)斗部及靶板破壞情況照片F(xiàn)ig.7 Recovery of shell fragments and target plate damage of TA15 warhead
結(jié)合表2數(shù)據(jù),2發(fā)TA15戰(zhàn)斗部均以低頭姿態(tài)撞擊20 mm厚的裝甲鋼靶,低頭姿態(tài)角越大,殼體在穿透鋼靶板過程中側(cè)向受到的鋼板作用力越大,因此,相比較2#戰(zhàn)斗部,1#戰(zhàn)斗部頭部弧段侵蝕區(qū)域大,侵蝕長(zhǎng)度約為頭端圓弧段的長(zhǎng)度。分析1#和2#戰(zhàn)斗部試驗(yàn)前和試驗(yàn)后的質(zhì)量變化,1#戰(zhàn)斗部的質(zhì)量由初始的11.36 kg降至10.97 kg,頭部侵蝕引起的質(zhì)量損失約3.43%;2#戰(zhàn)斗部的質(zhì)量由初始的11.32 kg降至11.19 kg,頭部侵蝕破壞引起的質(zhì)量損失約1.15%,因此1#戰(zhàn)斗部頭部侵蝕破壞嚴(yán)重。測(cè)量1#和2#戰(zhàn)斗部的外徑分別是115.96 mm和115.98 mm,與初始直徑保持一致,因此,2發(fā)戰(zhàn)斗部殼體圓柱段未發(fā)生變形,2發(fā)TA15戰(zhàn)斗部穿靶后,鋼板上的穿孔形狀比較規(guī)則,低頭姿態(tài)較大時(shí)穿孔形狀近似橢圓形,穿孔長(zhǎng)度約163 mm,寬度約139.8 mm;低頭姿態(tài)較小時(shí)穿孔形狀近似圓形,穿孔直徑約138.5 mm。觀察鋼板正面和背面,均為沖塞和花瓣型破壞。鋼板穿孔崩落面積均大于彈體橫截面面積,其余為花瓣型翹口,表明戰(zhàn)斗部成功貫穿鋼靶。
2發(fā)Ti67戰(zhàn)斗部穿靶后回收彈體及靶板穿孔照片如圖8所示。
圖8 回收Ti67戰(zhàn)斗部及靶板破壞情況照片F(xiàn)ig.8 Recovery of shell fragments and target plate damage of Ti67 warhead
速度在763~783 m/s,低頭侵徹姿態(tài)下戰(zhàn)斗部(編號(hào)1#)沿著軸向斷裂成2部分,觀察戰(zhàn)斗部斷面形貌,從殼體的外表面朝向內(nèi)腔表面的方向,斷面基本呈45°角,這表明該發(fā)戰(zhàn)斗部在撞擊鋼靶過程中殼體發(fā)生剪切破壞。進(jìn)一步觀察戰(zhàn)斗部頭部圓弧段,可看到2條擴(kuò)展的裂紋,由于前定心環(huán)對(duì)殼體強(qiáng)度是一種局部加強(qiáng)作用,2條裂紋擴(kuò)展至前定心環(huán)根部終止,戰(zhàn)斗部頭部頂端破壞也比較嚴(yán)重。測(cè)量1#戰(zhàn)斗部試驗(yàn)前和試驗(yàn)后的質(zhì)量變化,由初始的11.41 kg降至9.84 kg,殼體斷裂引起的質(zhì)量損失約13.76%。與1#戰(zhàn)斗部對(duì)比,水平侵徹姿態(tài)下第2發(fā)戰(zhàn)斗部(編號(hào)2#)穿透鋼板后實(shí)現(xiàn)了完整回收,結(jié)構(gòu)保持完好,僅頭部頂端有輕度侵蝕現(xiàn)象,測(cè)量2#戰(zhàn)斗部試驗(yàn)前和試驗(yàn)后的質(zhì)量變化,由初始的11.44 kg降至1.3 kg,頭部侵蝕引起的質(zhì)量損失約0.96%。觀測(cè)軸向無(wú)變形現(xiàn)象,測(cè)量2#戰(zhàn)斗部殼體直徑為115.98 mm,與初始直徑相同,殼體側(cè)向無(wú)變形。觀察2次試驗(yàn)后鋼板正面和背面,均為沖塞和花瓣型破壞,橢圓形穿孔的長(zhǎng)度約165 mm、寬度約143.8 mm,圓形穿孔的直徑約136.9 mm,穿孔崩落面積都大于彈體橫截面面積,其余為花瓣型翹口,表明戰(zhàn)斗部都成功貫穿鋼靶。
對(duì)破壞的1#戰(zhàn)斗部斷口形貌進(jìn)行了掃描電鏡觀察,圖9是絕熱剪切帶的整體形貌,絕熱剪切帶是一種局域非均勻化變形而導(dǎo)致的特殊變形結(jié)構(gòu),宏觀上多呈現(xiàn)為一條亮白色細(xì)長(zhǎng)條帶區(qū)域,寬度一般在幾微米到十幾微米之間。形成絕熱剪切帶后,隨后在剪切帶內(nèi)或剪切帶與基體的界面處萌生裂紋,并沿剪切帶擴(kuò)展。圖10是絕熱剪切帶區(qū)域的局部高倍形貌圖,可觀測(cè)到剪切帶與基體間存在微觀尺度上可辨識(shí)的過渡區(qū)域,即在絕熱剪切帶與基體的過渡區(qū)表現(xiàn)有較明顯的晶粒變形特征。剪切帶兩側(cè)晶粒沿剪切方向發(fā)生拉長(zhǎng)和變形,剪切帶中心與基體附近的過渡區(qū)域也存在拉長(zhǎng)晶粒,且平行于剪切帶,存在斷續(xù)分布的微裂紋。
圖9 ASB的整體組織形貌Fig.9 Macrostructural characteristics of shear bands
圖10 絕熱剪切帶的擴(kuò)展路徑組織形貌Fig.10 Extension path of ASB
相比較TA15合金,Ti67合金強(qiáng)度略有升高,但韌性降低,強(qiáng)度和韌性的匹配性與TA15合金存在一定差異。結(jié)合以上實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象分析,對(duì)比TA15合金,Ti67合金的強(qiáng)度和韌性的匹配性可能沒有達(dá)到最佳,對(duì)較高的侵徹速度(763~783 m/s)不具有穩(wěn)定的適應(yīng)性,或者是由于戰(zhàn)斗部低頭姿態(tài)撞靶,殼體受力更加苛刻,在該條件的強(qiáng)沖擊載荷作用下表現(xiàn)出絕熱剪切敏感性。因此,分析認(rèn)為Ti67合金可以作為半穿甲戰(zhàn)斗部的殼體材料,但對(duì)戰(zhàn)斗部的侵徹姿態(tài)和侵徹速度有一定的適用范圍,針對(duì)這一問題后續(xù)將進(jìn)一步開展相關(guān)研究。
Ti36合金強(qiáng)度最高,但塑性和韌性低,2發(fā)Ti36戰(zhàn)斗部穿過鋼靶后均發(fā)生嚴(yán)重破碎,回收的殼體破片及靶板穿孔照片如圖11所示。對(duì)回收到的殼體破片進(jìn)行測(cè)量,1#戰(zhàn)斗部殼體破片的尺寸最大約167 mm×109 mm、最小約5 m×3.7 m,2#戰(zhàn)斗部殼體破片的尺寸最大約137 mm×129 mm、最小約6.7 mm×4.9 mm,2發(fā)殼體破裂形成的破片尺寸分布規(guī)律基本一致,觀察鋼板正面和背面穿孔形貌,靶板上穿孔形狀近似橢圓形,穿孔長(zhǎng)度約173.5 mm、寬度約137.4 mm,這是由于戰(zhàn)斗部低頭姿態(tài)侵入鋼板所致,鋼板呈沖塞和花瓣型破壞,穿孔崩落面積均大于彈體橫截面面積,其余為花瓣型翹口,表明戰(zhàn)斗部仍具備穿透20 mm厚裝甲鋼板的能力。觀察殼體碎片斷面,斷面比較平整,分析認(rèn)為高速?zèng)_擊載荷作用下,Ti36合金殼體的破壞形式是脆性斷裂,這表明超高強(qiáng)低韌性的Ti36合金不適合作為半穿甲戰(zhàn)斗部的殼體材料。
圖11 回收Ti36戰(zhàn)斗部殼體破片及靶板破壞情況照片F(xiàn)ig.11 Recovery of shell fragments and target plate damage of Ti36 warhead
侵徹速度在763~783m/s,通過典型的3種鈦合金半穿甲戰(zhàn)斗部斜侵徹單層鋼板對(duì)比實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明:鈦合金作為高速使用條件下半穿甲戰(zhàn)斗部的殼體材料,既需要有較高的強(qiáng)度,又需要有較合理的塑性和韌性的匹配性。實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象及結(jié)果直觀表明:在3種鈦合金中,中強(qiáng)高韌性能α型TA15合金和高強(qiáng)中韌性能β型Ti67合金都可作為半穿甲戰(zhàn)斗部的殼體材料,再進(jìn)一步對(duì)比該2種合金,雖然TA15合金強(qiáng)度中等,但其韌性和強(qiáng)度匹配性更好,抗絕熱剪切能力更強(qiáng),綜合性能更佳,是高速條件下半穿甲戰(zhàn)斗部殼體材料的首要選擇。
1) 2發(fā)TA15合金戰(zhàn)斗部在763~783 m/s速度下成功貫穿20 mm厚裝甲鋼靶,回收戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)保持完好;與之相比,2發(fā)Ti67鈦合金戰(zhàn)斗部在相同速度下也能成功貫穿目標(biāo)靶板,僅1發(fā)回收的戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)保持完好;與TA15和Ti67合金戰(zhàn)斗部相比較,2發(fā)Ti36合金戰(zhàn)斗部在穿透鋼板后均發(fā)生斷裂。
2) 在3種鈦合金中,相比較超高強(qiáng)低韌性能的Ti36合金,中強(qiáng)高韌性能TA15合金和高強(qiáng)中韌性能Ti67合金都可作為高速使用條件下半穿甲戰(zhàn)斗部的殼體材料,但Ti67合金對(duì)侵徹姿態(tài)和侵徹速度有一定的適用范圍。進(jìn)一步對(duì)比TA15和Ti67這2種合金,雖然TA15合金強(qiáng)度中等,但韌性和強(qiáng)度匹配性好,抗絕熱剪切能力強(qiáng),綜合性能優(yōu),更適合作為高速條件下半穿甲戰(zhàn)斗部的殼體材料。