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初始裂纹对高聚物粘结炸药低速撞击点火影响数值模拟研究
被引量:
5
1
作者
刘睿
韩勇
+2 位作者
代晓淦
李明
王军
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期812-818,共7页
应用Visco-SCRAM模型和热点模型研究初始裂纹对奥克托今基(Octogen,HMX)高聚物粘结炸药(Polymer bonded explosive,PBX)炸药低速撞击点火的影响,主要针对标准低速撞击Steven试验进行模拟,分析初始裂纹尺寸和初始裂纹非均匀分布对PBX炸...
应用Visco-SCRAM模型和热点模型研究初始裂纹对奥克托今基(Octogen,HMX)高聚物粘结炸药(Polymer bonded explosive,PBX)炸药低速撞击点火的影响,主要针对标准低速撞击Steven试验进行模拟,分析初始裂纹尺寸和初始裂纹非均匀分布对PBX炸药内部温升及热点形成的影响。计算结果表明,随着初始裂纹尺寸的增加,HMX基PBX炸药内部裂纹表面的摩擦生热增强,导致其内部温升明显,更容易形成热点。当初始裂纹尺寸从1mm增加到3mm时,点火速度阈值从45m·s^-1降低到38m·s^-1。考虑初始裂纹非均匀性影响,在低速撞击过程中,PBX炸药内部温升区域发生明显的改变。而且,初始裂纹非均匀性有利于PBX炸药低速撞击过程热点形成,并导致点火速度阈值降低。当初始裂纹尺寸服从均匀分布U(0.8,1.2)时,点火速度阈值为36m·s^-1。当初始裂纹服从正态分布N(1,0.115)时,点火速度阈值为31m·s^-1。
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关键词
爆炸力学
初始裂纹
PBX炸药
低速撞击
点火速度阈值
下载PDF
职称材料
Al/PTFE活性材料的动态力学行为和撞击点火特性
被引量:
8
2
作者
李尉
任会兰
+1 位作者
宁建国
刘元斌
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期38-45,共8页
为探究铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)活性材料在动态载荷下的力学行为及其点火机理,采用分离式霍普金森压杆对不同成型压力下所制备的Al/PTFE试件进行动态压缩试验。试验结果显示,当应变率为2960~5150 s-1时,Al/PTFE试件在动态加载下呈现出典...
为探究铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)活性材料在动态载荷下的力学行为及其点火机理,采用分离式霍普金森压杆对不同成型压力下所制备的Al/PTFE试件进行动态压缩试验。试验结果显示,当应变率为2960~5150 s-1时,Al/PTFE试件在动态加载下呈现出典型的弹塑性力学行为,成型压力为50~150 MPa时,Al/PTFE试件的屈服强度和硬化模量并未表现出应变率效应。成型压力30~80 MPa时,Al/PTFE试件的速度点火阈值随成型压力的增加从28.77 m·s-1缓慢升高到29.22 m·s-1,材料的点火延迟时间始终保持在600~700μs。当成型压力达100 MPa时,Al/PTFE试件的速度点火阈值大幅下降至26.60 m·s-1,且随着撞击速度的提高,活性材料的点火延迟时间由1000~1100μs降到600~700μs。结合扫描电镜结果可知,成型压力为100~150 MPa时,活性材料内部的局部大尺寸孔洞是材料速度点火阈值下降的重要因素。Al/PTFE活性材料的撞击引发点火特性主要与外部载荷和内部微观形貌有关。
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关键词
铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)活性材料
力学行为
速度
点火
阈值
点火
延迟时间
点火
机理
下载PDF
职称材料
题名
初始裂纹对高聚物粘结炸药低速撞击点火影响数值模拟研究
被引量:
5
1
作者
刘睿
韩勇
代晓淦
李明
王军
机构
中国工程物理研究院化工材料研究所
出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期812-818,共7页
基金
国家自然科学基金项目(11902300)
文摘
应用Visco-SCRAM模型和热点模型研究初始裂纹对奥克托今基(Octogen,HMX)高聚物粘结炸药(Polymer bonded explosive,PBX)炸药低速撞击点火的影响,主要针对标准低速撞击Steven试验进行模拟,分析初始裂纹尺寸和初始裂纹非均匀分布对PBX炸药内部温升及热点形成的影响。计算结果表明,随着初始裂纹尺寸的增加,HMX基PBX炸药内部裂纹表面的摩擦生热增强,导致其内部温升明显,更容易形成热点。当初始裂纹尺寸从1mm增加到3mm时,点火速度阈值从45m·s^-1降低到38m·s^-1。考虑初始裂纹非均匀性影响,在低速撞击过程中,PBX炸药内部温升区域发生明显的改变。而且,初始裂纹非均匀性有利于PBX炸药低速撞击过程热点形成,并导致点火速度阈值降低。当初始裂纹尺寸服从均匀分布U(0.8,1.2)时,点火速度阈值为36m·s^-1。当初始裂纹服从正态分布N(1,0.115)时,点火速度阈值为31m·s^-1。
关键词
爆炸力学
初始裂纹
PBX炸药
低速撞击
点火速度阈值
Keywords
explosion mechanics
initial crack
polymer bonded explosive
low velocity impact
ignition velocity threshold
分类号
O389 [理学—流体力学]
下载PDF
职称材料
题名
Al/PTFE活性材料的动态力学行为和撞击点火特性
被引量:
8
2
作者
李尉
任会兰
宁建国
刘元斌
机构
北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室
出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期38-45,共8页
基金
国家自然科学基金(11872124)
爆炸科学与技术国家重点实验室课题(YBKT19-11)
文摘
为探究铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)活性材料在动态载荷下的力学行为及其点火机理,采用分离式霍普金森压杆对不同成型压力下所制备的Al/PTFE试件进行动态压缩试验。试验结果显示,当应变率为2960~5150 s-1时,Al/PTFE试件在动态加载下呈现出典型的弹塑性力学行为,成型压力为50~150 MPa时,Al/PTFE试件的屈服强度和硬化模量并未表现出应变率效应。成型压力30~80 MPa时,Al/PTFE试件的速度点火阈值随成型压力的增加从28.77 m·s-1缓慢升高到29.22 m·s-1,材料的点火延迟时间始终保持在600~700μs。当成型压力达100 MPa时,Al/PTFE试件的速度点火阈值大幅下降至26.60 m·s-1,且随着撞击速度的提高,活性材料的点火延迟时间由1000~1100μs降到600~700μs。结合扫描电镜结果可知,成型压力为100~150 MPa时,活性材料内部的局部大尺寸孔洞是材料速度点火阈值下降的重要因素。Al/PTFE活性材料的撞击引发点火特性主要与外部载荷和内部微观形貌有关。
关键词
铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)活性材料
力学行为
速度
点火
阈值
点火
延迟时间
点火
机理
Keywords
Al/polytetrafluoroethylene(PTFE)reactive material
mechanical behavior
velocity ignition threshold
ignition delay time
ignition mechanism
分类号
TJ55 [兵器科学与技术—军事化学与烟火技术]
O38 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
初始裂纹对高聚物粘结炸药低速撞击点火影响数值模拟研究
刘睿
韩勇
代晓淦
李明
王军
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
下载PDF
职称材料
2
Al/PTFE活性材料的动态力学行为和撞击点火特性
李尉
任会兰
宁建国
刘元斌
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
8
下载PDF
职称材料
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