芯材效应对水下冲击载荷作用下结构失效的影响

来源 :2018第十二届全国爆炸力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:twpt168
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由于水面舰船结构在远场水下爆炸冲击作用下,舰船结构不仅仅产生局部的冲击塑性变形,根据能量守恒定律,随着能量的传递,变形逐渐向外传递。随着时代的进步发展,舰船设备对于精密性的要求越来越高。为研究在没有受到远场水下爆炸冲击载荷作用的船体结构的变形传递特性,利用大型通用有限元软件Abaqus/Explicit对船体梁在远场水下爆炸载荷作用下的动态响应进行了一系列的数值模拟。并在远场水下爆炸作用下对船体梁
随着目前战斗部的设计以及未知爆炸物防护设计的发展,异型装药结构在炸药内爆作用下的破片速度分布情况以及动态响应情况越来越受到研究人员的关注。目前对轴对称装药结构的破片速度分布的研究已经比较充分,但目前已有的相关研究结论以及经验计算公式的应用范围非常有限,因此比较需要对非轴对称装药结构的破片速度分布及其在不同起爆条件下的变化规律进行研究。本文基于AUTODYN数值计算软件,建立了一种D形装药结构在炸药
基于LS-DYNA软件对多点起爆聚能装药形成射流过程进行数值模拟,分析了起爆点数目、起爆同步性误差对射流头部速度及其准直性的影响.计算结果表明:点数不小于12的多点起爆可近似为环形起爆.起爆同步性误差会引起射流头部的横向偏移,但其对射流头部速度的影响较小.12点环形起爆、单点同步性误差小于0.05μs的条件下,射流可保持准直状态.
舰艇壳体在水下接触爆炸中会发生高温高压的塑性大变形或者产生破口,直接威胁到舰艇的生存能力。本文利用AUTODYN数值仿真软件开展了大药量情况下水下近场爆炸对921A钢材料的毁伤情况实验研究,得到了不同工况下材料的变形过程和最终的毁伤情况。对仿真结果进行分析,得到了1倍装药半径条件下921A钢板的破口大小与时间的关系。本研究可以为舰船抗爆性能的提高提供参考。
脉冲放电指用高压储能电容器存储的电能在微秒或纳秒量级时间内注入放电电极间介质,极高的能量密度引起介质的剧烈相变甚至生成等离子体,在有限空间内产生极高温度和压力,继而发生物理爆炸。本研究利用两种脉冲放电方式,即丝脉冲放电和液相脉冲放电,进行纳米材料制备研究。在各项研究中,通过XRD、Raman、SEM、TEM、XPS等分析手段对回收样品的微观形貌、物相、元素组成等进行分析表征。
金丝电爆炸是爆炸丝雷管领域的关键物理过程.本文采用激光干涉测试技术,对直径为0.04 mm的金丝电爆炸流场膨胀过程进行了实验测试,并对爆发过程的动态电流进行了同步监测,建立了流场演化与动态电流曲线的同步对应关系;基于非线性动力学数值模拟方法,采用包含能量耦合项的JWL状态方程作为金丝爆炸产物的状态方程,对金丝电爆炸过程进行了3D动力学数值仿真,计算结果与实验结果吻合较好,在此基础上获得了金丝电爆炸
通过水下爆炸试验对舰载设备进行考核时,通常利用冲击响应谱对舰载设备的冲击环境进行描述。冲击响应谱的谱线复杂多样,将冲击响应谱转化为设计冲击谱可有效地解决冲击谱参数读取困难、费时费力的问题。将冲击谱转化为设计谱的方法有很多种,本文提出了一种基于神经网络算法的设计冲击谱模型分析方法,神经网络模型的最大的特点就是多输入多输出的数据并行处理能力以及自学习能力,利用这种能力,能够提取样本中某些不易观察的特征
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为了通过控制靶板的破坏模式,增加战斗部的穿甲能力,设计两种秋葵型带棱战斗部.通过试验和仿真计算分析了这两种战斗部的穿甲效果.分析结果显示:半棱型战斗部穿甲效果最好,在低速情况下比传统的卵型战斗部提高了8.6%,全棱型战斗部效果次之.分析结果还显示,带棱战斗部适用于低速情况,高速情况下增加穿甲的效果不明显.
本文采用低温共烧陶瓷(LTCC)工艺实现了爆炸箔起爆芯片的一体化集成制备.采用丝网印刷的方式制备了厚度为5μm的Au桥箔(0.3 mm×0.3 mm),并以50 μm厚的陶瓷作为爆炸箔起爆芯片的飞片,得到了厚度为0.3 mm、形状为圆形(Φ0.42 mm)和方形(0.3 mm×0.3 mm)的两种加速膛尺寸的爆炸箔起爆芯片.在0.22 μF电容放电条件下,研究了Au桥箔的电爆特性.通过光子多普勒测