【摘 要】
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不同密度流体的扰动界面在冲击波或者加速度作用下会发生不稳定性增长,这种现象称为Richtmyer-Meshkov不稳定性和Rayleigh-Taylor不稳定性。如果不稳定性问题发生在金属材料界面上,相应地称为金属材料界面不稳定性。类似于流体界面不稳定性,金属材料界面不稳定性也会形成尖钉和气泡结构;但是和流体界面不稳定性的最大不同之处在于金属材料具有强度效应,而已有的研究表明金属材料强度能够抑制扰
【机 构】
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中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳621999;南京理工大学能源与动力工程学院,江苏南京210094
【出 处】
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2018第十二届全国爆炸力学学术会议
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不同密度流体的扰动界面在冲击波或者加速度作用下会发生不稳定性增长,这种现象称为Richtmyer-Meshkov不稳定性和Rayleigh-Taylor不稳定性。如果不稳定性问题发生在金属材料界面上,相应地称为金属材料界面不稳定性。类似于流体界面不稳定性,金属材料界面不稳定性也会形成尖钉和气泡结构;但是和流体界面不稳定性的最大不同之处在于金属材料具有强度效应,而已有的研究表明金属材料强度能够抑制扰动的增长。而且由于金属的强度效应,使得金属界面不稳定性问题比流体界面不稳定性更复杂,会涉及到金属材料的本构方程、破坏、熔化等因素。金属界面不稳定性的发生也意味着材料经历高压高应变过程,所以常发生在惯性约束聚变、超新星爆炸、小行星撞击等领域,所以金属材料界面不稳定性是一个非常重要的前沿课题,有重要的研究意义。
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