A. Cavity effect로 이루어지는 Jet penetration power는 다와 式으로표시 할 수 있다. F=2πr^3kQ(sin^3θ/2-sin^5θ/3-sin^7θ/4+sin^9θ/5)+C 여기서 C는 Shaped charge에서 Cavity effect를 제외한 몇 條件에 따르는 常數�...
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국문 초록 (Abstract)
A. Cavity effect로 이루어지는 Jet penetration power는 다와 式으로표시 할 수 있다. F=2πr^3kQ(sin^3θ/2-sin^5θ/3-sin^7θ/4+sin^9θ/5)+C 여기서 C는 Shaped charge에서 Cavity effect를 제외한 몇 條件에 따르는 常數�...
A. Cavity effect로 이루어지는 Jet penetration power는 다와 式으로표시 할 수 있다.
F=2πr^3kQ(sin^3θ/2-sin^5θ/3-sin^7θ/4+sin^9θ/5)+C
여기서 C는 Shaped charge에서 Cavity effect를 제외한 몇 條件에 따르는 常數이다. 이 常數를 支配하는 條件은
1. Cavity part를 제외한(fig. 1의 A點上部)爆樂의 影響
2. Liner의 材質과 두께
3. Shaped charge全體의 質量
4. Shaped charge을 被覆한 材料의 파괴응력
B. 일정한 條件에서 Jet-penetration의 Efficiency를 考慮하지 않으면 最大總集力 F를 나타내는 Liner의 底角은 61˚24' 이다.
C. 원뿔형 Liner을 갖는 Shaped charge에서 가장 集中力을 크게 나타내는 部分은 Detonation ware front가 원뿔의 길이의 39%만큼 進行 해나온 部位에 있다고 일단 結論지울 수 있다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
This invetigation applied the fundamental principle of detonation theory in interpreting the studies on the cavity effect. Formulating as a result, Jet penetrating power has accounted for the following formula, F=2πγ^3kQ(sin^3θ/2-sin^5θ/3-sin^7θ...
This invetigation applied the fundamental principle of detonation theory in interpreting the studies on the cavity effect. Formulating as a result, Jet penetrating power has accounted for the following formula,
F=2πγ^3kQ(sin^3θ/2-sin^5θ/3-sin^7θ/4+sin^9θ/5)+C
and when maximum penetrating power was obsenced, the angle of the cavity cone was calculated as 57˚12´.
The derivable results from the theoretical formula can be illustrated on the experimental model of shaped charge.
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