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161.
探索了一维平面磁驱动发射飞片的实验技术,实现了在一个样品上同时发射两个不同厚度的飞片,并利用VISAR测试技术同时获得了两个飞片自由面完整的速度历史。其中在回路放电峰值电流密度为823 kA/cm的情况下,在上升前沿2 s内将厚度为0.38 mm、直径为4 mm的铝飞片发射到1.5 km/s,作用在飞片上的最大磁压力为4.25 GPa。显微分析发现,在飞片速度较高的情况下,飞片与镗孔底部剪切破坏的断口上,由于凝固过程中过冷度大有非晶等现象出现。进一步促进了磁驱动等熵加载、发射飞片实验技术、物态方程研究的开展。 相似文献
162.
163.
采用电感耦合等离子体质谱法同时测定飞鸡蛋中Mg、Zn、Fe、Mn、Sn、Cu、Sr、Mi、Mo、Cr、Se、V、Co、Si、Pb、As、Cd、Hg 18种元素含量,并对各元素进行了加标回收实验,飞鸡蛋中各元素的平均回收率范围在96%~105.76%,相对标准偏差(RSD)范围在0.95%~2.2%,检测限在0.01~4.41μg·L-1,建立了简便、快速、灵敏、准确的测试飞鸡蛋的微量元素的测试方法,显示了飞鸡蛋的营养较普通鸡蛋高。 相似文献
164.
空间飞网两种动力学模型的比较研究 总被引:6,自引:0,他引:6
空间飞网由轻质绳索编织, 通过抛撒展开形成一定构型的网, 在空间在轨服
务、飞行器回收、轨道清理、空间拦截等领域具有巨大的应用潜力. 采用非线性有限元
软件ABAQUS建立柔性模型与松弛飞网模型, 对两种飞网模型的抛撒展开进行了对比, 提出了
飞网展开效果的衡量标准, 重点讨论了不同工况下牵引质量块质量、抛射角度、抛射速度和
绳索等效阻尼的影响. 仿真表明, 松弛模型的展开效果优于柔性模型; 牵引质量块质量、抛
射速度与绳索结构阻尼主要决定飞网的展开, 抛射角度是影响飞网在预定位置展开面积的关
键因素. 相似文献
165.
飞片是半透明的聚酯薄膜,它具有较高的透光率和低反射率。爆炸箔爆炸产生的干扰光信号透过飞片进入VISAR系统,就将会导致实验失败。同样,如果反射率低,反射光太弱也一样会导致实验失败。为了消除爆炸箔爆炸发光的干扰,同时提高飞片表面的反射率,对飞片进行了表面镀膜处理。镀膜分两种:镀铜膜和镀铝膜。镀铜膜前后飞片的光学性能见表1。 相似文献
166.
冲击片雷管组件中飞片的漏装及多装将影响其功能,应用X射线照相法及DR成像法进行了检测。因飞片厚度太小(数十微米)及X射线能力弱,采用X射线照相及DR成像法难以直接得到飞片图像,但结构上飞片处于爆炸箔组件及炮筒之间,因此考虑检测二者间隙来判断飞片漏装及多装。具体方法是将X射线束平行地穿透过炮筒与爆炸箔组件之间的间隙进行检测,通过间隙大小判断飞片漏装及多装。 相似文献
167.
波阻抗梯度飞片是一种新型的功能梯度材料,其特性波阻抗值在飞片厚度方向上按一定规律呈梯度变化。研究表明,合理的波阻抗分布设计是梯度飞片具有良好准等熵压缩特性的前提与保证。采用中国工程物理研究院提供的计算程序,对选定的、W-Mo-Ti体系波梯度飞片材料的准等熵压缩特性进行数值模拟。 相似文献
168.
研究了12种碳源、10种氮源、6种金属离子和6种维生素对粉虱座壳孢的孢子萌发率、菌丝生长和产孢量的影响.D-木糖、D-果糖、D-半乳糖对孢子萌发有极显着的抑制作用.最有利于菌丝生长的碳源为可溶性淀粉,其次为蔗糖、甘露醇和山梨醇.碳源极显着地抑制产孢,其中肌醇的抑制能力最强.酵母浸粉、胰蛋白胨、干酪素、蛋白胨和牛肉浸膏最能促进孢子萌发,可是硝酸钠、尿素和酵母浸膏明显抑制孢子萌发.胰蛋白胨、干酪素和牛肉浸膏最有利于菌丝生长.所有氮源均有利于增加产孢量,其中酵母浸粉、胰蛋白胨和酵母浸膏为最好的产孢氮源,而硫酸铵的作用最小.Zn2+能显著地促进孢子萌发,而Cu2+强烈地抑制菌丝生长.除了Fe2+极显着地促进产孢外,其它金属离子对产孢均表现出抑制作用.VB1、VB5、VC和VB6均促进萌发,其中VB5效果显著.这些维生素对菌丝生长均无显著影响,但极显着地抑制产孢,其中VB6的抑制效果最明显. 相似文献
169.
高速平面飞片诱导的甲烷热分解过程模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究高速颊飞片诱导下甲烷气体的化学反应和热力学非平衡过程,首先利用冲击波间断关系和理想气体状态方程计算甲烷的冻结冲击波参数,然后以波后的压力和温度作为初始条件,作定压反应计算,由此给出波后非平衡区的温度化学成分随时间变化的模拟结果。计算表明,当飞片速度v≤3km/s时,受冲击加热的甲烷分解比例较小;当飞片速度壮大时,甲烷热分解的比例迅速增大,C2H2,C2H4等产物显著增多。这一结果与用40反应模型给出的一维无粘反应动力学的数值结果基本一致,而且能更好地描述甲烷冲击波后的非平衡过程。 相似文献
170.
5磁驱动等熵压缩和高速飞片的冲击大电流技术与实验研究进展5.1冲击大电流发生器在一定负载上产生数兆安培以至几百兆安培的冲击大电流,是发展脉冲功率技术的主要目的之一。永久性冲击大电流发生器的主要技术途径是通过电容或电感式中间贮能、与负载匹配的快响应传输线或特殊的 相似文献