剪切增稠流体的动态力学行为研究

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:love916579208
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混凝土材料在多轴作用力下的本构模型是工程科学中的重要问题,同时也是研究侵彻现象的理论基础。本文基于Ottosen屈服条件,以塑性体积应变为内变量,考虑混凝土强度影响,引入硬化、软化参数,建立了适用于普通和高强混凝土在单轴压和多轴压条件下的本构模型。以应力第一不变量为内变量,建立了帽盖模型来描述混凝土在高侧压力下的屈服。建立了适用于Ottosen屈服条件的非关联流动准则,以准确计算混凝土试件的体积变
为了研究EPS混凝土作为隧道衬砌防护层的爆炸减缓性能,采用LS-DYNA建立炸药-空气-EPS混凝土防护层-衬砌结构和土体相耦合的三维模型.分析了不同防护层厚度下衬砌结构在内爆炸载荷作用下的动力响应、损伤机理及EPS混凝土防护层的抗爆机理.研究结果表明:随着防护层厚度的增加,节点位移和单元有效应力显著降低,防护层吸收的能量显著增加.EPS混凝土防护结构有较强的变形和吸能能力,延缓了爆炸冲击载荷作用
利用特征线理论,采用弹性-线性硬化塑性本构模型,对一维杆在端部受三角波载荷作用下的弹塑性响应进行了分析,研究了弹塑性应力波在杆中的传播和衰减规律,给出了任意时刻和位置处杆的轴向应力和质点速度,并对能量转化过程进行了具体分析。采用AUTODYN建立模型对此过程进行了数值模拟,验证了理论结果的正确性。
复杂机械系统在全生命周期内需经历地面或空中输运及装卸等场景,可能经历多种复杂、极端的环境,例如高速撞击、异常跌落、火烧、雷击、水浸等异常环境,而在高速冲击、跌落等异常事故中产生的冲击载荷可能导致系统各部组件经历冲击高应力、塑性大变形,进而影响系统的安全使用,甚至导致系统结构破坏和功能丧失。这些系统通常是由多个部件通过机械连接装配而成的复杂结构系统,其连接结构具有多种形式,而螺栓连接是其中最重要的一
对韧性金属薄板的侵彻贯穿一直是穿甲力学研究的重点,弹体头部形状显著影响靶板的变形破坏模式:尖头弹体撞击靶板时通常为塑性扩孔或花瓣型破坏;钝头弹体通常造成靶板的剪切冲塞破坏,甚至会出现绝热剪切现象。目前对锥形头部弹体垂直侵彻贯穿薄板的理论模型较多,而对卵形头部弹体斜穿甲理论的研究较少。
波阻抗梯度防护屏在Whipple结构中表现出优异的防护性能.本文的目的是研究除了具有高阻抗的迎撞击面能够在弹丸中产生更高的冲击压力和温升之外,影响波阻抗梯度材料防护性能的主要因素.采用二级轻气炮在5.0 km/s针对Al/Mg阻抗梯度材料加强型和铝合金Whipple结构进行超高速撞击对比试验,结果表明:Al/Mg结构与同等面密度的传统铝合金结构相比,防护性能大幅提升.本文通过试验研究了超高速撞击碎
高速侵彻弹体的瞬态结构响应问题是侵彻毁伤技术领域的热点与难点问题。利用反弹道实验技术和DIC测试方法,在φ 152mm轻气炮加载平台上建立了结构弹体非正侵彻2024-O铝靶的反弹道实验系统,获得了弹体在反弹道非正侵彻过程中的实时响应特性,对比了倾角、攻角及倾角攻角联合侵彻作用下弹体响应特征,得到了不同侵彻条件下弹体结构的定量响应特性,为弹体结构优化设计提供参考。
为了研究常温下与高温下镍基高温合金靶板破坏模式的不同,本文建立了一套可以实现高温靶板冲击的实验装置。实验表明,该套系统能够一定程度上保证靶板的加热均匀性,当达到预定温度为500℃时,能够将靶板整体温度控制在±4%以内;若靶板与加热炉脱离和弹体发射时间控制在5s以内,靶板整体的温度下降10%左右,这说明利用该系统得到的靶板高温下弹丸冲击的结果较为准确。靶板临界速度下常温的破坏模式只有花瓣破坏形式,5
多孔木材肉眼可见单向排列纤维束,平行纤维方向承载能力高于垂直纤维方向,其典型宽平台应力使其常用于缓冲材料,降低被保护结构冲击载荷。薄钢板填塞木材的箱体结构是常见保护结构形式,通过箱体整体变形防御跌落、爆炸等大面积分布的冲击载荷对被保护结构伤害。然而,针对侵彻类具有典型局部破坏特征的冲击防御,需研究薄钢板与木材组合结构的抗侵彻性能。本文通过钢板-木材组合靶抗子弹侵彻试验,研究其抗侵彻性能与机理。
基于脉冲大电流技术开展了用于冲击动力学、动高压物理等学科领域研究的金属箔电爆炸驱动高速飞片装置、电磁驱动斜波加载装置及其相关实验技术研究。研制和建立了储能14~200 kJ的高性能金属箔电爆炸驱动高速飞片装置——电炮。该系列装置可将直径数毫米、厚度数十至数百微米的聚酯飞片或聚酯/金属箔复合飞片发射至数百米每秒速度达到15 km/s,飞片在一定直径范围内能保持较好的平面度,是一种可产生105~107