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1.
给出了计算粉尘层流火焰速度的直接方法,此法简便易行,在粉尘浓度较低时,计算精度较高。实验结果表明:粉尘浓度对火焰传播速度和燃烧速度有很大的影响,粉尘浓度过大时,粒子运动轨迹就难观测,用直接法计算层流火焰速度的误差增大;管径大小也对燃烧速度有很大影响;小管径中的所得值比大管径中的所得值约低8%。  相似文献   
2.
对气态氮化钒(VN)分子在光子总能量为56900~59020 cm-13∏0, v'=0)的单转动态, 然后再被紫外激光电离.这样的双色激光模式可以测量电子态、振动态和转动态都被选择和解析的氮化钒阳离子VN+(X2△; v+=0, 1, 2)光谱. 通过对转动解析的PFI-PE光谱模拟分析, 确定J+=3/2为基态离子态的最低转动能级, 从而确认VN+的基态电子态为23/2.通过对VN+(PFI-PE)光谱的分析得到如下物理量的精确数值:VN+(X23/2)的绝热电离能为IE(VN)=56909.5±0.8 cm-1(7.05588±0.00010 eV),振动常数ωe+=1068.0±0.8 cm-1,反常振动常数ωe+χe+=5.8±0.8 cm-1;VN+(X23/2)的转动常数Be+=0.6563±0.0005 cm-1e+=0.0069±0.0004 cm-1,平衡键长为1.529 ?;VN+(X25/2)的转动常数Be+=0.6578±0.0028 cm-1e+=0.0085±0.0028 cm-1,平衡键长为1.527 ?;X25/2,3/2自旋轨道耦合常数A=153.3±0.8 cm-1  相似文献   
3.
液体燃料空气炸药形成过程的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
对液体燃料的爆炸抛撒形成的云雾运动作了数值模拟。建立了多相流模型与算法,给出了云雾区的速度场与燃料浓度分布。云雾的外形变化与实验结果符合较好。  相似文献   
4.
燃料空气炸药(FAE)装置爆炸场的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
徐胜利  刘家聪 《实验力学》1995,10(3):203-209
燃料空气炸药(FAE)装置在一次点火后,液体燃料在中心装药爆轰驱动下,抛撒在空气中形成燃料空气云,用高速摄影记录了该燃料空气云的形成过程。为达到所要求的气云形状,在对高速摄影照片充分分析折基础上,本文对FAE装置的结构设计提出了改进意见。燃料空气云在二次点火后实现爆轰,本文测量了沿地面主力学线的压力时间曲线,用高精度、高分辨率的TVD格式与瞬时爆轰模型时燃料空气云爆炸场进行了初步的数值模拟,得到了  相似文献   
5.
本文报告厂将水箱技术同改型隔板试验结合起来研究凝聚炸药由冲击波经爆燃向爆轰转变(SDDT)的方法。实测了压装TNT(装药密度1.615g/cm~3)的SDDT曲线,并确定了其燃烧阈值和爆轰阈值(分别为2.1GPa和2.5-3.0GPa)。按照流体动力学特征线法计算了不同强度起爆冲击波作用下在炸药中形成的一系列冲击波、爆燃波和爆轰波的剖面,这些剖面反映了炸药SDDT的基本特征。所取得的信息对于炸药的实际应用和对冲击波起爆的深入研究均有价值。  相似文献   
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