为分析地下爆炸应力波的传播演化规律,利用球面波实验获得的介质内部有限个实测径向粒子速度数据,结合黏弹性球面波传播理论的分析,进一步对有限频段的爆炸应力波传播过程中频率的演化进行提取和挖掘。
为研究四边固支方形钢筋混凝土板在爆炸波作用下的破坏模式和抗爆性能,对方形钢筋混凝土板在四边固支条件下进行了不同爆炸距离作用和装药量下的试验研究。试验中采用建筑结构中楼面设计常用的钢筋混凝土板为研究对象,通过独立的爆炸试验,观测了钢筋混凝土板在不同装药量下的破坏模式和破坏特征。研究结果表明:四边固支钢筋混凝土板在近区爆炸荷载作用下,在同一爆距作用下,随着装药量的增加,板的破坏程度逐渐增加,破坏模式由
爆轰在复杂结构炸药中的传播是爆轰物理的重要研究内容,爆轰波拐角绕射和传爆是典型传播问题之一,涉及到直径效应、发散效应等多个流体动力学问题。本文通过数值模拟和“蘑菇试验”(Mushroom Test)两种手段对TNT炸药拐角绕射现象和变径传爆能力开展研究。蘑菇实验选取直径50 mm的半球形装药,顶端使用硝酸钡粉末增强发光效果,分别使用直径10mm和15mm的TNT药柱以及直径10mm的HMX药柱作为
冲击驱动的分子内电子重分布,以及振动能量的局域化,导致化学键强度的变化。因此,电子及振动能量的局域化或离域化,在含能材料的冲击化学反应过程中起到重要作用;对其动力学过程的实时监测,也是校验含能材料微观反应模型的重要研究内容。上述过程通常发生在皮秒甚至飞秒时间尺度内,并伴随着分子的振动结构的演化,因而超快时间分辨拉曼光谱成为一种可行的诊断手段。本文将介绍我们近期的研究进展。
在冲击载荷的作用下,金属材料往往出现变形局部化,伴随有绝热剪切带的产生(adiabatic shear band, ASB),并由此导致材料的最终失效。对于材料在动态载荷下变形失稳的研究,无论从基础科学角度还是工程应用角度都具有很强的研究价值。超细晶材料(Ultrafine Grained,UFG)一般是指晶粒尺寸在100 nm~1μm之间的金属材料,与传统粗晶材料(Coarse Grained,
泰勒撞击实验是研究材料在高应变率变形下力学性能的常用方法之一,经典泰勒实验采用的是平头弹体,主要关注于材料的性质,而对于撞击载荷关注较少。本文采用相同直径和质量,头部形状分别为平头、半球头、截卵形和截锥形的3A21铝合金圆柱弹体开展Taylor-Hopkinson撞击实验。实验获得了由Hopkinson杆应变描述的撞击载荷历程,以及通过高速摄影记录的试件撞击过程中的变形历程。结合材料静动态力学性能
长杆弹超高速侵彻半无限混凝土靶体过程中,弹靶材料均会产生大变形,使得弹靶相互接触区域材料具有较强流动性。本文采用Rankine流场对弹靶相互接触区域材料流动进行近似简化分析,由此得出了长杆弹超高速侵彻半无限混凝土的流场分析模型。基于该模型计算得到了长杆弹超高速侵彻半无限混凝土靶的侵彻深度、弹洞半径、弹体长度变化、弹体头部速度变化等结果。同时,基于Gold文献中的实验结果对模型进行了验证,模型计算结