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[국내논문] 침투시험에서의 콘크리트 표적크기 영향 분석
Concrete Target Size Effect on Projectile Penetration 원문보기

韓國軍事科學技術學會誌 = Journal of the KIMST, v.18 no.2, 2015년, pp.154 - 159  

김석봉 (국방과학연구소 제4기술연구본부) ,  유요한 (국방과학연구소 제4기술연구본부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper deals with the effect of concrete target size on penetration of projectiles. We investigated the penetration depth and residual velocity of projectiles using the 2-D axial symmetric model. Most analysis were conducted with 13 kg projectile (striking velocity: 456.4 m/s) and concrete targe...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 결국 신뢰도와 비용을 고려한 표적의 효율적인 형상결정 연구가 필요하다. 다양한 관통, 표적조건이 존재하지만 본 연구에서는 무근 콘크리트 표적에 대하여 크기 변화에 따른 탄두의 침투성능을 평가하였다. 이를 통하여 시험의 신뢰도가 확보되는 최소 표적크기를 제안하였다.
  • 본 연구에서는 콘크리트 표적 크기를 다르게 하여 탄두의 침투성능 차이를 비교하였다. 3가지의 경계조건에 대하여 6~36의 D/d(D: 콘크리트표적 직경, d: 탄두직경) 범위에서 침투깊이 및 잔류속도를 평가하였으며 정리하면 다음과 같다.

가설 설정

  • 5. 탄두 속도 범위에 대한 경계조건별 표적의 임계크기를 데이터베이스화 한다면 표적 제작비용을 최소화함과 동시에 표적크기에 독립적인 탄두 관통성능을 얻을 수 있을 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
본 연구의 탄두의 콘크리트 표적 침투 시험에서 설정한 3가지의 경계조건은 무엇인가? 5와 같이 3가지의 경계조건을 고려하였다. 첫째, 콘크리트 둘레 및 하단부를 고정한 경우와 둘째, 하단부만 고정한 경우에 대하여 직경에 따른 침투깊이 수렴정도를 비교하여 반경방향 구속에 따른 침투깊이의 차이를 평가하였다. 셋째는 콘크리트 두께를 탄 길이와 동일하게 530 mm로 설정한 후 직경에 따른 탄두 잔류속도를 분석하였다. 해석에 적용된 D/d(D: 콘크리트표적 직경, d: 탄두직경) 범위는 6-36 이다.
탄두의 콘크리트 표적 침투 시험에서 일반적으로 평가하는 항목은 무엇인가? 탄두의 콘크리트 표적 침투 시험 시 일반적으로 탄두의 생존성, 감가속도, 탄두 침투깊이 또는 관통 후 잔류속도를 평가한다[1-5]. 이때 콘크리트 표적크기 또는 경계조건에 따라서 관통성능에 차이를 보이며 콘크리트 파단형상 또한 다르게 나타난다.
탄두의 콘크리트 표적 시험에서 표적크기는 신뢰도와 비용에 어떠한 영향을 주는가? 콘크리트 표적이 어느 임계 크기 이상이 되어야 무한 표적과 동일해지며 이 경우 콘크리트 크기 영향에 관계없이 침투성능은 유사하게 나타난다[6,7]. 콘크리트 표적 크기를 결정함에 있어 탄두대비 표적 크기 영향을 살펴본다면 관통시험의 신뢰도를 확보할 수 있다. 표적을 충분히 크게 제작한다면 신뢰도는 확보할 수 있으나 과도한 제작비용이 발생하는 문제가 있다. 결국 신뢰도와 비용을 고려한 표적의 효율적인 형상결정 연구가 필요하다.
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참고문헌 (7)

  1. D. J. Frew, S. J. Hanchak, M. L. Green and M. J. Forrestal, "Penetration of Concrete Targets with Ogive-nose Steel Rods," Int. J. Impact Eng., Vol. 21, pp. 489-497, 1998. 

  2. D. J. Frew, M. J. Forrestal and S. J. Hanchak, "Penetration Experiments with Limestone Targets and Ogive-nose Steel Projectiles," ASME J. Appl. Mech., Vol. 67, pp. 841-845, 2000. 

  3. M. J. Forrestal and S. J. Hanchak, "Penetration Limit Velocity for Ogive-nose Projectiles and Limestone Targets," ASME J. Appl. Mech., Vol. 69, pp. 853-854, 2000. 

  4. M. J. Forrestal, D. J. Frew, J. P. Hickerson and T. A. Rohwer, "Penetration of Concrete Targets with Deceleration-time Measurements," Int. J. Impact Eng., Vol. 28, pp. 479-497, 2003. 

  5. T. L. Warren, A. F. Fossum and D. J. Frew, "Penetration into Low-strength(23 MPa) Concrete: Target Characterization and Simulations," Int. J. Impact Eng., Vol. 30, pp. 477-503, 2004. 

  6. D. J. Frew, M. J. Forrestal and J. D. Cargile, "The Effect of Concrete Target Diameter on Projectile Deceleration and Penetration Depth," Int. J. Impact Eng., Vol. 32, pp. 1584-1594, 2006. 

  7. S. B. Kim, Y. H. Yoo and H. J. Kim, "Numerical Study of Concrete Target Size Effect on Projectile Penetration," The 4th Int. Conf. on Design and Analysis of Protective Structures, P-T6-2, 2012. 

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