有限空间内部爆炸威力的试验评价方法

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:sqm_crscd
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本文从理论出发,通过超高速撞击过程的一维冲击波分析,结合仿真,得到了分层波阻抗梯度材料Ti/Al/Mg在超高速撞击下的能量耗散特性。得到了相关结论:不论是弹丸还是靶板,在超高撞击过程中,撞击Ti/A1/Mg分层波阻抗梯度板的能量耗散要高于撞击铝板。其中: (1)撞击Ti/A1/Mg分层波阻抗梯度板所产生的单位质量破碎能要低于撞击铝板;(2)撞击TAM波阻抗梯度板而产生的由击波加载/卸载的比内能增量
本文设计了由悬臂梁、约束阻尼层以及静磁场耦合作用力控制变形的双稳态非线性能量阱(NES)结构,并将此NES安装在基体悬臂梁上,研究了整个结构的瞬态冲击响应特性与靶能量转移(TET)规律。为了评估NES的能量耗散效率,提出了一个新的参数——系统阻尼率。论文基于模态叠加法,建立了整个结构的数学模型,并基于时域积分法求解结构的冲击响应。
近年来,长杆高速侵彻中的平均侵彻速度U与初始撞击速度之间V0的关系受到不少研究者的关注。实验数据和模拟结果表明,不同弹靶组合在较宽的撞击速度范围内均表现出U-V0线性关系。然而,对于上述关系尚缺乏合理的理论解释。本文综合采用流体动力学模型和Alekseevskii-Tate模型对上述问题进行了深入的理论分析,特别是运用Alekseevskii-Tate模型的近似解推导出了U-V0关系的显式表达式。
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薄壁方管是最为常见的能量吸收装置之一,且其延展变形模式相较于其他常见变形模式在能量吸收性能方面具有较大优势.本文基于剪纸方法,将剪纸图案引入到薄壁方管的设计中,此剪纸图案一方面可作为几何缺陷,以降低初始峰值载荷(相比于传统方管降低了46.3%);另一方面可引导方管发生高性能的延展模式.数值结果显示:当剪纸方管宽厚比b/t≤81.3时,结构可发生延展模式,这相比于传统方管b/t≤7.5的范围有大幅提
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