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1.
固体炸药损伤破坏实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用显微观察和数字图像相关处理,对一种固体炸药材料的损伤破坏行为进行了研究,获得了带预制裂纹试件在裂纹尖端附近区域的位移分布,以及微裂纹的诱发和发展历程.断裂过程的结果表明,裂尖的位移分布与裂纹的受载形式有关,而最终断裂的裂纹破坏路径总是趋向于加载方向.通过扫描电镜下的实验观察,发现造型粉颗粒的界面脱落是炸药损伤的主要因素,它的发展会导致微裂纹的产生和发展.  相似文献   
2.
硬质聚氨酯泡沫塑料是聚氨酯材料体系中最重要的品种之一,它是以聚氨酯树脂为基体,经发泡工艺制作而成的泡沫材料。由于硬质聚氨酯泡沫塑料在使用过程中有可能发生老化而导致其力学性能发生变化,因而老化性能的研究和贮存寿命的评估是硬质聚氨酯泡沫塑料的一个重要研究方向。  相似文献   
3.
硅橡胶在贮存和使用过程中,常受到不同应力应变的作用,在其使用和贮存期间会产生一系列物理老化和松弛,导致其内部结构发生变化,从而引起各种性能尤其是力学性能的下降,当性能下降到一定程度时,吉卜赛材料允许使用极限,它就失去了使用价值,因此有必要对硅橡胶的库存和老化进行研究。  相似文献   
4.
泡沫硅橡胶具有成孔容易、相对密度低、比模量和比强度优良等许多独特的力学特性,因而广泛用于重要设备的防护及内部结构的填充等方面。相关研究表明,泡沫硅橡胶力学性能在很大程度上取决于其泡孔结构。但是,泡孔结构对泡沫硅橡胶力学性能的影响从根本上来说仍然取决于其内部泡孔在拉伸或压缩过程中的破坏模式或失效机制。因此,研究泡沫硅橡胶材料的在拉伸或压缩过程中泡孔结构的变化对正确评价其力学性能及对其配方和工艺改进等都具有指导意义。  相似文献   
5.
动态力学分析法基于高分子材料链段运动的活化能可用来表征材料老化速率的快慢,是一种研究高分子材料内部分子链段运动的有效方法,其参数能有效表征高分子材料分子链段的运动。研究表明:高分子材料的玻璃化温度Tg随着动态力学性能测试时的频率w的增加而升高,满足lnw=lnw0-(E/RTg),即测试频率w自然对数和玻璃化温度Tg的倒数成线性关系。  相似文献   
6.
在测定四种TATB/氟聚物复合材料的力学损耗基础上 ,利用三相模型和A参数评估这四种复合材料界面。结果表明 :TATB/氟聚物复合材料界面的分子间作用主要是范德华力 ,并且这种力不能有效阻止该界面的滑移。同时 ,还存在着另一种影响界面力学性能的作用机制 ,这种机制与氟聚物的相态相关。因此改变有关相态可能是提高TATB/氟聚物复合材料力学性能的一条有效途径。  相似文献   
7.
在长期贮存过程中,GI-920炸药中的PETN会发生缓慢热分解,其中分解产物气体对炸药产生自加速作用。从以前的研究结果来看,GI-920网络炸药老化后有明显的爆速下降,如平面爆速板经65℃老化14个月,其爆速由原来的7303m/s下降到6822m/s。为了跟踪老化过程,本文在65℃下对GI-920炸药进行了14个月的加速老化实验,并测试了不同老化阶段的GI-920样品在100℃,48h下的常压热失重,结果见图1。  相似文献   
8.
通过研究点火药与接触材料的相容性随贮存或老化时间的变化规律、金丝、焊锡和铝箔的腐蚀机理及金属与炸药接触腐蚀原因及程度,为其在贮存环境条件下的性能变化及寿命预估提供了可靠的试验和理论依据。  相似文献   
9.
针对传统排课方法排课效率低、成功率低、冲突率高等无法满足现代高校教务管理要求的现状,提出一种基于离散型荧火虫算法的智能排课模型.首先,根据教师、班级、课程、教室及授课时间要求建立一个多目标、多约束的排课数学模型,采用二分图完美匹配操作初始可行排课方案;然后,利用离散型荧火虫优化算法在可行方案中寻找最优排课方案;最后,通过Matlab仿真实验验证其可行性与有效性.  相似文献   
10.
高聚物黏结炸药部件是通过不同成型工艺将造型粉压制成形再加工而成的。炸药的压制成形已有模压、半软半硬等静压到全软模等静压等不同成型工艺。在使用这些炸药部件以及对这些炸药部件进行力学性能分析时,一般均假定其力学性能是各向同性的,但尚未进行过试验研究。本文在这些不同工艺成形的JOB-9003炸药部件上取样测试,以不同方向取样的拉伸和压缩强度随温度变化曲线之间的差异比较不同工艺间力学性能的各向同异性,不同取样方向的拉伸和压缩强度随温度变化曲线如图1-2所示。  相似文献   
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