دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [3 ed.]
نویسندگان: ZVI DEKEL EREZ ROSENBERG
سری:
ISBN (شابک) : 9783030466114, 3030466116
ناشر: SPRINGER NATURE
سال نشر: 2020
تعداد صفحات: [410]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 17 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب TERMINAL BALLISTICS. به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب بالستیک ترمینال. نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب به طور جامع جنبههای اساسی بالستیک پایانه، ترکیب دادههای تجربی، شبیهسازیهای عددی و مدلسازی تحلیلی را مورد بحث قرار میدهد. این ویرایش سوم، تعدادی از پیشرفتهای اخیر در علم مواد، مانند استفاده از لایههای پلی اوره بر روی صفحات فلزی به منظور بهبود بالستیک آنها را منعکس میکند. علاوه بر این، داده ها و تجزیه و تحلیل های بیشتری در حال حاضر در مورد شکست سکونت و رابط در کاشی های سرامیکی پوشش داده شده با پلیمرها در دسترس است و در اینجا ارائه شده است. در نهایت، نسخه جدید شامل نتایج جدید، عددی و تجربی، در مورد مسئله DIF در جامدات شکننده، و همچنین پدیده "بالا رفتن" در منحنیهای تنش-کرنش جامدات انعطافپذیر است. نویسنده همچنین تحلیل جدیدی از آزمایشهای نفوذ بتن اضافه کرده است. که مسئله مقیاس بندی در این زمینه را به حساب می آورد. این یک افزوده جدید و مهم است که با خوشحالی اعلام می کنیم. آنها همچنین بینش جدیدی در مورد تعامل پرتابه های EEP و FSP با صفحات فلزی اضافه کردند. در سرتاسر کتاب، نویسندگان مزایای رویکرد شبیهسازی را از نظر درک فیزیک اساسی در پشت پدیدههای مورد بررسی نشان میدهند، و آن را برای همه حرفهایهایی که نیاز به درک بالستیک پایانه دارند، ضروری میسازد.
This book comprehensively discusses essential aspects of terminal ballistics, combining experimental data, numerical simulations and analytical modeling. This new, 3rd edition reflects a number of recent advances in materials science, such as the use of polyurea layers on metallic plates in order to improve their ballistics. In addition, more data and analyses are now available on dwell and interface defeat in ceramic tiles coated with polymers, and are presented here. Lastly, the new edition includes new results, numerical and empirical, concerning the DIF issue in brittle solids, as well as the “upturn” phenomenon in the stress–strain curves of ductile solids.The author also added a new analysis of concrete penetration experiments which accounts for the scaling issue in this field. This is a new,and important, addition which we are happy to announce. They also added some new insights into the interaction of EEP’s and FSP projectiles with metallic plates. Throughout the book, the authors demonstrate the advantages of the simulation approach in terms of understanding the basic physics behind the phenomena investigated, making it a must-read for all professionals who need to understand terminal ballistics.
Preface Introduction Contents Part I Experimental and Numerical Techniques 1 Experimental Techniques 1.1 The Terminal Ballistics Lab 1.1.1 Laboratory Guns 1.1.2 Projectiles and Targets 1.1.3 Diagnostics for Terminal Ballistics 1.2 Determination of the Dynamic Properties of Materials 1.2.1 Equation of State Measurements 1.2.2 Dynamic Strength Measurements 1.2.3 Diagnostics 1.3 The Common Threats in Terminal Ballistics 2 Material Models for Numerical Simulations 2.1 General Description 2.2 Material Properties 2.2.1 The Equation of State 2.2.2 The Constitutive Relations 2.2.3 Failure of Ductile Materials 2.2.4 Failure of Brittle Materials 2.2.5 The Spall Failure Part II Penetration Mechanics 3 Rigid Penetrators 3.1 The Mechanics of Deep Penetration 3.2 The Penetration Model for Rigid Long Rods 3.2.1 Impact at the Ordnance Velocity Range 3.2.2 High Velocity Impact: The Cavitation Phenomenon 3.3 The Cavity Expansion Analysis 3.4 Deep Indentation Tests 3.5 The Penetration of Short Projectiles 3.5.1 The Influence of the Entrance Phase 3.5.2 A Numerically Based Model for the Entrance Phase Effect 3.6 The Impact of Spheres 3.6.1 Rigid Sphere Impact 3.6.2 The Impact of Non-rigid Spheres 3.7 The Effect of Friction 3.8 The Optimal Nose Shape 3.9 Concrete Targets 3.9.1 The Penetration Model 3.9.2 The Scaling Issue and the Size Effect 3.9.3 Other Important Issues 3.9.4 The Rate Dependence of Concrete-like Materials 3.9.5 The Equivalent Aluminum Target 3.10 The Deep Penetration of Deforming Rods 3.11 The Effect of Yaw on Rigid Rod Penetration 3.12 The Transition to Finite-Thickness Targets 4 Plate Perforation 4.1 General Description 4.2 The Perforation of Ductile Plates by Sharp Nosed Rigid Projectiles 4.3 Plate Perforation by Spherical Nosed Projectiles 4.4 Plate Perforation by Blunt Projectiles 4.5 Forced Shear Localization and Adiabatic Shear Failure 4.6 The Effective Strength of Metallic Targets 4.7 The Perforation of Concrete Slabs by Rigid Projectiles 4.8 The Catastrophic Failure of Thin Panels by Hydrodynamic Ram 5 Eroding Penetrators 5.1 General Considerations 5.2 The Penetration of Shaped Charge Jets 5.3 The Penetration of Eroding Long Rods 5.3.1 The Allen–Rogers Penetration Model 5.3.2 The Alekseeνskii-Tate Penetration Model 5.3.3 The Validity of the AT Model 5.3.4 The L/D Effect 5.3.5 Other Penetration Models 5.4 Scaling Issues in the Terminal Ballistics of Eroding Rods 5.5 Deep Penetration at the Hypervelocity Regime 5.6 Plate Perforation by Eroding Rods Part III Defeat Mechanisms 6 Defeat by High Strength Targets 6.1 Definitions 6.2 Metallic Targets 6.3 Ceramics for Armor 6.3.1 Ceramics Against AP Projectiles 6.3.2 The Interaction of Ceramics with Long Rods 6.3.3 Numerical Simulations 6.3.4 Ceramics Against Shaped Charge Jets 6.4 Woven Fabrics as Armor Materials 6.5 Elastomer-Steel Laminates for Armor Applications 6.6 Fragment Simulating Projectiles (FSPs) Perforating Aluminum Plates 6.7 The Defeat of EFP Threats 7 Asymmetric Interactions 7.1 General Description 7.2 Defeating AP Projectiles 7.3 Defeating Long Rods 7.3.1 Perforation of Inclined Plates 7.3.2 Ricochet of Long Rods 7.3.3 The Interaction of Long Rods with Moving Plates 7.3.4 The Impact of Yawed Rods 7.4 Defeating Shaped Charge Jets 7.4.1 The Explosive Reactive Armor (ERA) 7.4.2 Passive Cassettes 7.4.3 The Hole Diameter in a Plate Impacted by a Jet 7.5 Defeat of Micrometeoroids by Thin Metallic Plates References