《表3 落角10°、落速200 m/s破片和冲击波毁伤面积》

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选取落速200 m/s、部分炸高条件下的破片和冲击波分别作用的毁伤面积列于表3,破片和冲击波毁伤区域如图5所示,表3中,SF表示破片毁伤的面积,SS表示冲击波毁伤的面积;图5中,圆形区域表示冲击波毁伤范围。从表3中可以看出,ST的值小于SF和SS和叠加值,这是因为在有些毁伤单元同时满足破片毁伤和冲击波毁伤准则。结合表3和图5可以看出,当炸高为1 m时,冲击波毁伤的面积占总毁伤面积的比值为62%,破片毁伤的面积占总毁伤面积的比值为53%,表明在1 m炸高条件下冲击波的毁伤效果大于破片,这是因为在落角跟炸高同时取小值时,破片难以飞散,在目标区域密集分布,造成破片毁伤的区域较小;当炸高从1 m增加至3 m时,冲击波毁伤的面积占总毁伤面积的比值由62%下降至26%,破片毁伤的面积占总毁伤面积的比值由53%上升至86%,可以看出冲击波对目标的毁伤效果随炸高的增加会急剧减小,同时由于炸高的增加,破片在目标区域的散布面积显著扩大,提升了破片的毁伤效果,同时在炸高3 m左右时的毁伤面积最大,形成极大值点;当炸高进一步增加至5 m时,冲击波对目标的毁伤面积占总毁伤面积的比例从26%下降至0,破片散布区域面积进一步扩大,由于破片飞行距离的增大导致远处的破片与目标区域交汇时的动能小于毁伤准则动能,同时由于炸高增加使得破片分布区域扩大导致毁伤面积增大量不足以弥补远距离处破片由于不满足毁伤准则导致毁伤面积减小的量,如图5(b)、图5(c)所示,进而造成图4中毁伤面积在出现极大值点后迅速减小;随炸高的进一步增加,破片在爆炸正下方区域的分布逐渐分散开,其带来的毁伤单元增加的幅度高于破片失能带来的毁伤单元减小的幅度,进而形成极小值点,如图5(c)、图5(d)所示,因而毁伤面积随炸高的增加逐渐增大。