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41.
通过高速撞击实验,探讨了采用小尺寸防护板的可行性。实验中采用的Whipple结构由尺寸变化的1 mm厚防护板(前板)和尺寸固定的3 mm厚舱壁板(后板)组成,防护板与舱壁板间隔10 cm。防护板为边长分别为8、12、16和20 cm的方形2A12铝合金板,舱壁板为边长为20 cm的方形5A06铝合金板。实验过程中均采用直径为4 mm的铝合金球形弹丸,撞击速度为1.45~1.71 km/s。实验结果表明:Whipple防护结构在舱壁板被击穿的概率大于0.8的条件下和击穿概率为0的条件下的极限速度以及舱壁板临界击穿条件下的速度都与防护板尺寸无关;并且,防护板前后表面击穿孔的直径及击穿孔侧壁的倾斜角也与防护板尺寸无关;但是,在速度相同的条件下随着板尺寸的增大,防护板板面的最大挠度增大,而且,防护板挠曲面的凸凹方向也由单一的凹向变成凸凹方向交替出现;随着速度的增加和板尺寸的增大,防护板最大挠度的增量减小。 相似文献
42.
为研究初始缺陷对材料高应变率碎裂过程的影响,采用有限元方法模拟了具有周期性几何缺陷的韧性金属圆杆在高应变率拉伸过程中的碎裂现象。模拟结果表明:(1)与无初始缺陷的韧性杆件相比,具有一定幅值的初始缺陷的杆件在同等拉伸速度下发生断(碎)裂的时刻一般提前;(2)初始缺陷对碎片的尺寸和大小分布影响明显,在一定的应变率范围内,周期性缺陷完全控制了韧性材料碎裂过程中产生碎片的个数,可称这个碎裂过程为缺陷控制碎裂;(3)改变初始缺陷的空间间距和幅值,出现缺陷控制碎裂的应变率窗口将发生明显变化。进一步讨论了具有2种幅值的复合缺陷对拉伸碎裂过程的影响。 相似文献
43.
44.
本文提出的数字图象处理技术,可用于测量爆炸金属碎片的质量和碎片质心的空间位置。它采用的原始图象由闪光X光照相获得。初步实验结果表明,这项技术是可行的。 相似文献
45.
46.
47.
48.
Angular distributions of CH3I fragment ions under the irradiation of a single pulse and trains of ultrashort laser pulses 下载免费PDF全文
The angular distribution of CH3I is investigated experimentally using a single Fourier transform-limited laser pulse and a pulse train, where a 90-fs 800-nm linearly polarized laser field with a moderate intensity of 2.8×1013 W/cm2 is used. The dynamic alignment is demonstrated in a single pulse experiment. Moreover, a pulse train is used to optimize the molecular alignment, and the alignment degree is almost identical to that with the single pulse. The results are analysed by using chirped femtosecond laser pulses, and it demonstrates that the structure of pulse train rather than its effective duration is crucial to the molecular alignment. 相似文献
49.
25MeV/u ^40Ar+^115In,^58Ni,^27A1反应中前中角区碎片角分?… 总被引:1,自引:1,他引:0
测量了25MeV/u^40Ar+^115In,^58Ni,^27A1反应前中角区出射碎片的角分布和元素Z分布,用改进的量子分子动力学(MQMD)模型研究了碎片的角分布和Z分布,理论计算值和实验值整体上符合得很好,但在前角区,MQMD模型低估了碎片的产额,在中角区对于Z接近弹的碎片,理论计算值比实验值偏高,碎了碎片的产额,在中角区对于Z接近弹核的碎片,理论计算值比实验值偏高,碎片产物的角分布和Z分布 相似文献
50.