NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHỄU LÓT CỦA MCT ĐÁNH GẦM MCT-72
Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng tính toán và thiết kế phễu lót dạng vành khăn cho MCT đánh gầm MCT-72, là loại mìn tiêu diệt mục tiêu theo nguyên lý nổ tạo hình (Explosively Formed Penetrator - EFP). Do đặc điểm kết cấu mìn sử dụng ngòi nổ cảm ứng từ bố trí tại trục trung tâm nên phễu lót của mìn được thiết kế rỗng giữa tạo biên dạng hình vành khăn đặc biệt nhằm đảm bảo không gian lắp ghép và khả năng hội tụ, hình thành phần tử xuyên. Nhóm tác giả đã thiết lập mô hình toán học và sử dụng phần mềm mô phỏng Ansys Autodyn 2D để khảo sát quá trình hình thành phần tử xuyên dưới tác động của sóng nổ từ thuốc nổ TГ-40/60. Các thông số vật liệu được mô tả qua phương trình trạng thái JWL và mô hình bền Steinberg-Guinan/Johnson-Cook. Kết quả thực nghiệm số xác định được bộ thông số hình học phù hợp: phễu lót đồng CU-OFHC (tương đương đồng M1) có chiều dày 2,5 mm, bán kính cong R = 40 mm. Phần tử xuyên hình thành đạt vận tốc từ (1600÷2000) m/s, cho phép xuyên thủng hoàn toàn bản thép CT3 dày 100 mm ở khoảng cách tác dụng từ (250÷500) mm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho việc thiết kế, chế thử và thử nghiệm dòng mìn đánh gầm thế hệ mới
Từ khóa:
Ansys Autodyn, CU-OFHC, Nổ tạo hình, Phễu lótTitle
COMPUTATIONAL STUDY AND DESIGN OF THE LINER FOR THE MCT-72 UNDERBELLY ANTI-TANK MINEAbstract
This paper presents the results of a computational and simulation-based study on the design of an annular liner for the MCT-72 underbelly anti-tank mine, which operates based on the Explosively Formed Penetrator (EFP) principle. Due to the structural configuration of the mine, which incorporates a magnetic influence fuze positioned along the central axis, the liner is designed with a hollow core, forming a distinctive annular geometry. This configuration ensures sufficient assembly space while maintaining the required convergence characteristics for effective penetrator formation. The authors developed a mathematical model and employed Ansys Auto 2D simulation software to investigate the formation process of the penetrator under the action of detonation waves generated by TГ-40/60 explosive. Material behavior was described using the JWL equation of state in combination with the Steinberg–Guinan/Johnson–Cook strength models. Simulation results identified an optimal set of geometric parameters for the liner: CU-OFHC copper (equivalent to M1 copper) with a thickness of 2.5 mm and a curvature radius of R = 40 mm. The resulting penetrator achieved a velocity in the range of 1600 to 2000 m/s, enabling complete penetration of a 100 mm thick CT3 steel plate at a standoff distance of 250 to 500 mm. The findings provide a significant basis for the design, prototyping, and experimental validation of next-generation underbelly antitank mines.
