Vibration suppression of shear thickening fluid on bolted flange joints under impact loading

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:hfzwl
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  Bolted flange joints in fuzes undergo high velocity penetrations,with nonlinear responses that comprise forced reaction,structural vibrations,and shock effects.High frequency vibrations aggravate noises and complicate the signal processing of fuzes.
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C/SiC复合材料具有密度低、耐高温、抗氧化、高比强度和比刚度等众多优点,被广泛用在航空航天运载器的热结构上。在服役过程中,这些运载器不可避免地遭受到离散源的侵彻。然而,国内外对于侵彻载荷下C/SiC复合材料力学行为的研究相对较少。因此,关于该材料的侵彻吸能、损伤和破坏模式的研究具有重要的基础科学研究和工程应用意义。利用一级气炮对C/SiC复合材料进行了不同速度(69~287 m/s)的侵彻试验,
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开展了石英玻璃球在不同速度下撞击刚性靶板的实验和数值模拟研究,分析了石英玻璃球不同的破碎模式.当入射速度低于临界速度(14.3 m/s)时,碰撞为弹性碰撞,石英玻璃球几乎以相同速度从靶板回弹,未发现明显裂纹产生;低速(50~70 m/s)情况下,石英玻璃球在撞击点处形成赫兹裂纹,周围区域受到表面波作用的石英玻璃均发生表面剥落,球体整体形态未发生变化;中速时,石英玻璃球在撞击点发生粉碎性破坏,石英玻
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会议
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防护结构的设计追求薄而轻,而薄板的界面/表面接触状态对侵彻吸能机理的影响尚有待探讨。本文通过一系列侵彻实验,研究了不同速度下铝合金薄板的抗冲击能量吸收特性。实验和数值结果表明:当层间结合力低于一定的数值时,两层自由接触的薄板具有更优异的吸能,此时层与层之间的接触摩擦效应等导致了薄板破坏模式的差异,使得通过树脂薄层粘结比无粘结的两层铝合金薄板的吸能效果差。对铝合金薄板而言,在中低速侵彻下改变锤头与铝
聚苯乙烯可用于惯性约束聚变中靶壳材料、部分炸药的黏结剂、冲击波物理研究中的样品窗口材料等,因此开展聚苯乙烯的状态方程、折射率研究有重要的实用价值和科学意义。基于Helmholtz自由能模型,采用分段处理分别描述聚苯乙烯离解相变前后状态的方法,建立了聚苯乙烯的完全物态方程。利用磁驱动冲击和二次冲击压缩实验获得的Hugoniot和Re-shock数据确定模型参数,获得的完全物体方程能很好地描述500
为了确定较佳水浴顺序凝固装药工艺,本文利用ANSYS软件热分析模块,针对模拟装药结构计算出温度分布梯度,并通过冷却水浴温度和水位上升速度分析装药凝固的影响规律,对冷却水浴温度、水位上升速度等关键工艺参数进行初步确定。计算结果表明:选取冷却水温为30~40℃时有利于装药快速顺序凝固,水位上升次数为3~5次为宜,其中水浴顺序凝固相对自然冷却凝固不但缩短了装药凝固周期,而且通过至下而上顺序凝固,大大消减