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21.
高聚物粘结炸药模拟材料动态变形破坏的实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用分离式霍普金森压杆(SHPB)加载装置对高聚物粘结炸药(PBX)模拟材料进行动态拉伸和压缩加载。利用高速摄影装置记录材料动态变形破坏过程,结合数字散斑相关技术,对不同加载条件下的位移场和应变场进行了分析,对PBX模拟材料动态变形破坏现象和机理进行了分析。实验结果和理论分析基本吻合,验证了数字散斑相关方法用于PBX模拟材料动态测量的可行性。  相似文献   
22.
在分析现有脆性材料爆炸和冲击损伤模型的基础上,根据冲击试验及声波理论,用能量法构造了岩石动载损伤模型.  相似文献   
23.
针对平衡炮试验中常用的前后定心式弹托设计,在文献[3]Forrestal侵彻模型基础上,建立带前后定心式弹托的刚性弹体侵彻模型,分析弹托相对附加质量、弹托组件与弹体连接强度、侵彻着速等因素对弹体侵彻终点效应的影响规律。分析结果表明:弹托附加质量越大,对侵彻深度增益越明显;随着侵彻初速的提高,弹托附加质量对侵彻深度增加量的影响逐渐增大,弹托的连接强度对侵彻深度的影响越来越小。  相似文献   
24.
爆轰合成超微金刚石的提取方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
用爆轰法合成超微金刚石 (UFD) ,用高锰酸钾和浓硫酸作氧化剂探索提纯UFD新工艺 ,达到了传统使用高氯酸工艺相同的提纯效果 ,而且具有高效、经济、安全和对环境污染小的优点 ,便于推广应用 .根据电化学和化学动力学基本原理对氧化提纯工艺原理进行了分析探讨 ,认为氧化反应过程中生成的原子态氧是与爆轰灰中的主要杂质石墨发生作用的活性物质 ,反应温度是该提纯反应的关键影响因素 ,通过实验进行了初步验证  相似文献   
25.
爆轰合成纳米超微金刚石的提纯方法研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
用炸药爆轰的方法制备了纲米超微金刚石,分别用HClO4、H2SO4+K2Cr2O2以及H2SO4+KMnO4等多种方法对纳米超微金刚石进行了提纯研究。用X射线衍射、差热和热失重对不同提纯方法得到的超微金刚石进行了分析。结果表明,H2SO4+KMnO4提纯是一种高效、经济、安全、污染小、投资少的提纯新方法。  相似文献   
26.
爆轰合成纳米超微金刚石的特性表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
用炸药爆轰的方法制备了纳米超微金刚石.用X射线衍射、透射电镜、激光拉曼光谱、红外吸收光谱、差热和热失重等表征了纳米金刚石超微粉的特性.分析了合成条件对纳米金刚石结构和性质的影响.纳米超微金刚石兼具纳米颗粒和超硬材料的双重特性.  相似文献   
27.
为了准确预测推进剂装药在低温点火过程中是否发生开裂,提出了一种全局-局部单向收缩耦合的跨尺度分析方法。针对高能硝酸酯增塑聚醚(NEPE)推进剂,开展低温中应变率单轴拉伸试验,获取了推进剂的典型失效模式。结果表明,基于发展的推进剂非线性粘弹性本构模型,实现了固体发动机药柱低温点火的宏观结构分析,获取了推进剂药柱结构危险点的位置;同时建立了考虑颗粒与基体界面脱湿和颗粒断裂的细观颗粒填充模型,进一步将宏观结构分析结果作用于相应的细观代表性体积单元(RVE)上。最后,建立推进剂细观失效准则,表明在低温点火条件下药柱结构完整性满足要求。收缩跨尺度分析方法可作为预测药柱在低温点火过程中开裂行为的有效手段。  相似文献   
28.
改性纳米金刚石增强增韧医用口腔复合树脂的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
以爆轰法合成的纳米金刚石作为填料,加入到双酚A型口腔用光固化复合树脂中,研究了纳米金刚石对树脂性能的影响.金刚石用硅烷偶联剂进行表面改性.结果发现:偶联剂化学接枝到金刚石表面,改性后的金刚石在乙醇中的分散稳定性得到提高;加入0.2%(质量分数)的改性纳米金刚石后,复合树脂的挠曲强度和硬度分别提高35.4%和29.8%,改性金刚石的增强作用明显优于未经改性的金刚石;同时金刚石的加入也改善了树脂的韧性.  相似文献   
29.
以钢筋混凝土(RC)柱在爆炸载荷作用下的毁伤和防护为背景,研究新型材料超高性能混凝土(UHPC)、高强混凝土(HSC)和高强钢筋(HSS)对RC柱在近距离爆炸载荷作用下的动态响应.利用有限元显式动力分析软件LS-DYNA建立RC柱三维有限元模型,该模型运用光滑粒子流体动力学方法考虑了压缩碎裂和震塌局部效应.通过实验验证...  相似文献   
30.
PBX炸药及其模拟材料冲击损伤的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
文中利用轻气炮驱动飞片加载技术对JO-9159炸药及其模拟材料样品进行了冲击加载,使其产生损伤,利用锰铜压阻计测量了试件的冲击压力。通过扫描电镜(SEM)对回收样品进行了显微观察.分析比较了炸药和模拟材料在冲击载荷作用下的损伤破坏模式。结果表明两者都具有脆性材料的损伤破坏特征,相对于PBX炸药模拟材料具有更明显的脆性特征。在细观上,PBX和模拟材料的损伤破坏模式是以微裂纹为主的脆性损伤,模拟材料的破坏主要表现为造型粉颗粒的破裂、破碎形成裂纹,而PBX炸药主要表现为颗粒之间的脱粘,并伴有颗粒的破碎。  相似文献   
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