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51.
为了研究铝(Al)/聚四氟乙烯(polytetrafluoroethylene, PTFE)活性材料冲击载荷作用下响应特性,制备了具有反应活性的Al/PTFE块体材料,设计了拉氏实验,采用不同厚度的铝隔板控制入射冲击波幅值,利用锰铜压阻计测量了冲击波在材料中传播过程压力演化过程。同时,基于AUTODYN有限元软件,采用Lee-Tarver三项式点火模型对Al/PTFE活性材料拉氏实验进行数值模拟,并探讨了冲击波在500 mm长的Al/PTFE活性材料中长距离传播行为。研究结果表明,冲击波压力在Al/PTFE活性材料内短距离传播过程中存在明显的衰减,但是,当冲击波传播到远距离时,冲击波压力幅值和冲击波速度趋于稳定,分别为1.3 GPa和2 180 m/s;同时,距离铝隔板越远的材料,其反应度越低并最终趋于0.17。正是由于材料化学反应释能,导致了冲击波压力传播过程最终趋于稳定状态。  相似文献   
52.
2005年,Koflov等对滑移爆轰加载下的楔形纯铁DT-2样品进行了研究,样品仅在斜面部分发生了局部层裂,材料中明显存在不同的几个区域:材料无破坏区域、层裂开始和发展区域、加载表面-高能炸药接触面、满足α-ε相变条件的加载表面邻近区域和初始状态为硼发生高应变率变形的材料区域。但是滑移爆轰加载波系作用非常复杂,无法准确给出各区域宏细观变形破坏所对应的加载应力状态。  相似文献   
53.
近几年,因为样品/窗口界面处理工艺的完善和窗体寄生干涉问题的解决,加窗VISAR测试技术在冲击波物理研究中得到了愈来愈广泛的应用。但窗口材料在冲击作用(如压缩、拉伸、加热等)下,由于折射率变化将引入附加多普勒频移,从而对最终的测速结果引入修正项。此修正项与窗口材料的折射率变化特性直接相关,而且对某些窗口材料,此修正项值还比较大。因此,为获取加窗测试中正确的速度剖面测量数据,必须确定窗口材料在冲击作用下的折射率变化修正因子。在目前所用VISAR窗口中,LiF晶体因为具有中等阻抗,  相似文献   
54.
用简化的联合PDF模型计算CH_4扩散燃烧   总被引:2,自引:0,他引:2  
在二阶矩的范围内提出了联合的简化的PDF模型,在该模型中,假定联合的PDF满足反应物浓度和温度的三维高斯分布,因此化学反应速率可以很容易的通过积分获得。与其他模型相比,本模型可以方便的应用于湍流预混燃烧和扩散燃烧。为了对该模型进行检验,计算了甲烷的射流扩散燃烧。计算结果表明,相对于EBU,EBU-Arrhenius模型有了很大的改进,特别是轴线上的温度,同时计算结果与实验结果比较相符,表明该模型可以方便的考虑化学反应动力学和湍流扩散的影响。  相似文献   
55.
用三次B样条函数配点法,求得在矩形波冲击下具有立方非线性产品包装的冲击谱。讨论了软、硬非线性及外界激励幅值对产品损坏边界的影响。提出用损坏边界曲面来描述非线性产品包装的安全区域,并作出了相应的损坏边界曲面.  相似文献   
56.
纯铝和铝合金的低周冲击疲劳行为   总被引:2,自引:1,他引:1  
报导工业纯铝和硬铝在掌规低周疲劳和低周冲击载荷下的力学行为,包括应力应变回线,循环硬(软)化及疲劳寿命等,试验结果表明,硬铝既是一种高强度轻金属材料,同时也是一种疲劳脆性材料,过载能力偏低,在构件设计和使用中需予注意。  相似文献   
57.
简述了绝热剪切现象及其涉及的领域,指出了绝热剪切研究的意义和它重要的工程应用价值,对绝热剪切研究物现状作了扼要的总结。  相似文献   
58.
对冲击电流计测直螺线管磁场的两项改进措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
宋金茂 《大学物理》1996,15(3):34-35
通过一些具体数据,对冲击电流计测直螺线管磁场的实验进行了分析,指出了两个重要误差来源,并介绍了改进措施。  相似文献   
59.
 将气液两相耦合模型应用于射流式单重态氧发生器,通过数值模拟和实验的比较验证了该模型的可行性。分析了发生器工作参数对其动力学过程的影响,发现在保持其它参数不变的情况下,氯气和BHP溶液的相对浓度决定了发生器动力学过程的类型。给出了利用氯气吸收速率变化曲线判定发生器动力学过程类型的方法。在原有模型基础上考虑了热效应及其对模型参数的影响,计算了水蒸气的含量。模型改进后,模拟结果更接近于实验值。  相似文献   
60.
射流注入角对平板气膜冷却特性影响的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对不同射流注入角的典型单排孔冷却结构的平板气膜冷却特性进行了实验研究,研究对象为轴线与主流来流方向分别成30°、60°、90°的射流孔板,对它们在吹风比为0.5、1.0、1.5条件下的射流孔下游的绝热气膜冷却效率分布特性进行了分析.在吹风比M=0.5时,三个射流注入角条件下近孔区域都能形成较好的冷气覆盖效果;M=1.0时,三者的下游横向平均冷却效率基本相同;M=1.5时,注入角60°的条件下冷却效果最好.  相似文献   
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