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1.
利用激光干涉测速技术(VISAR)测量LY12铝合金在20—34 GPa冲击压力下经历加载-卸载和加载-再加载过程的样品/窗口界面粒子速度剖面,采用AC方法确定了具有较高精度的动态屈服强度值.实验结果和文献发表的数据具有较好的一致性.通过以平面焊接方式制作组合飞片,克服了组合飞片在气炮发射过程中可能发生分离的技术困难,使铝的动态屈服强度测量压力范围从22 GPa扩展到了34 GPa.同时,根据对不同实验条件下的加载-再加载过程的比较,对再加载弹性前驱波的形成机理进行了讨论,认为位错是形成该现象的主要原因. 相似文献
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Experimental studies were carried out to investigate projectile acceleration in a single-stage gun at breech pressures below
50 MPa. The gun was driven by firing either liquid or solid propellant. In-bore projectile velocity was continuously recorded
using the well-known, precise VISAR interferometer technique so that accurate projectile acceleration data could be deduced.
Both the attained projectile acceleration and muzzle exit velocity depend upon the charge-to-mass ratio and the pressure at
which the blow-out disk ruptures. The results obtained from these experiments render information on the interplay between
propellant combustion and projectile acceleration for low in-bore pressure regimes, and they provide the input data required
for adequate numerical simulation. 相似文献
3.
介绍了与VISAR配合的加窗干涉仪测试技术。实验中分别采用样品表面和窗体表面作为信号光反射面,并用透明粘接剂粘接窗口和样品,得到厚度约为6 μm、对532 nm激光透过率不小于85%的粘接层。对窗体本身提出采用楔形的技术,有助于消除表面反射光和窗体寄生干涉对VISAR信号的干扰,从而提高信号的信噪比和测试可靠度。利用这一技术分别得到了6.5 GPa和3.61 GPa冲击压力下铜-LiF晶体窗口、LiF-LiF晶体窗口之间的界面速度变化过程。 相似文献
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用组合飞片技术以实现对待测材料93W合金进行加载-再加载和加载-卸载,并用VISAR(Velocity Interferometer System for Any Reflector)测试方法和高速数值示波器记录样品-窗口界面的粒子速度,通过上下屈服面法对实验数据进行处理,从而推出93W在冲击压力分别为16、32和96 GPa三个压力点下的屈服强度为:1.8、2.6和4.9 GPa。得到了93W合金在高压下材料屈服强度随冲击压力的增大而增大,但其与冲击压力的比值则随冲击压力的增加而减小的变化规律。 相似文献
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介绍了利用VISAR技术测量受冲击压缩LY12铝的高压声速的方法。平板对称碰撞实验在冲击波物理与爆轰物理实验室的二级轻气炮上进行,峰值应力约为20、32、55和71 GPa。每发实验中,VISAR同时使用三种条纹常数测量LY12铝和单晶LiF窗口的界面粒子速度剖面。从三种条纹常数计算的界面粒子速度剖面相互符合,完全一致。实验信号具有很高的信噪比,表明样品与窗口之间的界面连结和处理技术非常成功。这种测量技术不仅能够得到初始加载应力下的纵波声速,而且能够得到声速沿着卸载路径的变化。将声速的塑性段外推到初始冲击加载压力即得到该压力下的体积声速。LY12铝的声速测量结果与假定ργ为常数条件下用Mie-Grüneisen状态方程计算的结果符合得很好。 相似文献
10.
高接收效率可调景深VISAP探头的研制及应用 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了一种新型的VISAR探头,它具有接收效率高和景深可调的优点,与国外同类装置相比,结果简单,对制作工艺要求较低,并介绍了这种光学探头的工作原理,较详细地讨论和分析了影响VISAP探头接收效率的各种影响因素。相关技术指标接近国外同类装置的技术水平。多次实验表明,这种探很好地满足了冲击动力学动态测量的使用要求。 相似文献