导读:本文包含了霍普金森杆实验论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:金森,霍普,高温,数据处理,脉冲,混凝土,骨料。
霍普金森杆实验论文文献综述
李尚昆,胡文军,徐伟芳,黄西成,谢若泽[1](2018)在《高温霍普金森拉杆实验技术研究进展》一文中研究指出高温霍普金森拉杆(SHTB)技术被认为是一种测试材料在高温、102~104 s–1应变率范围内力学性能行之有效的手段。从拉伸波的产生方式、高温动态拉伸实验方法、试样的连接方式和尺寸等方面,对现有的高温SHTB实验技术进行总结和评述,认为其关键在于解决高温对波导杆的影响。现有的方案主要是通过快速加热或快速组装的方式来缩短高温试件与波导杆接触的时间,从而减小波导杆上的温度梯度。在介绍分析两种方案后认为:局部快速加热方法易于实现,但实验中试件的温度一般不超过800℃;快速组装方法实现的实验温度可达1 200℃,但需要一套较为复杂的气动装置。(本文来源于《中国测试》期刊2018年10期)
臧小为[2](2018)在《分离式霍普金森压杆实验数据处理程序设计及编制》一文中研究指出分离式霍普金森压杆(SHPB)属于材料动态力学领域的基本实验装置,为了提高试验效率和精度,实验数据需要借助计算机处理。由于SHPB装置的多样性和待测试件的差异性,目前为止SHPB数据处理相关算法尚未统一,暂无标准化的商业处理软件。本文采用弥散修正、对齐叁波波形等算法,采用VC++语言编写可视化的数据处理程序。本程序可快速分离已往在实验室需要人工分离的入射波,反射波和透射波。结果表明:程序中采用的弥散修正、对齐叁波波形等算法稳健、可靠,运用该程序进行数据处理操作方便,计算结果准确。(本文来源于《仪器仪表标准化与计量》期刊2018年05期)
朱龙权,朱志武,张光瀚,车全伟[3](2018)在《霍普金森实验技术及6005A铝合金冲击动态实验》一文中研究指出霍普金森实验是获得材料冲击动态力学性能的一种重要手段,从实验的基本原理出发,讨论了霍普金森压杆实验中的弥散效应、惯性效应、摩擦效应、波动效应和二维效应.从实验优化的角度出发,讨论了试样设计的要求、高温实验所需考虑的问题以及脉冲整形技术和光电测试技术等在霍普金森实验中的应用.对6005A铝合金进行了霍普金森压杆实验.实验结果显示:2组不同方向制备的试样表现出相同的冲击动态力学性质;6005A铝合金表现出应变率弱敏感性,应变强化效应较为明显.(本文来源于《成都大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期)
陈浩,郭鑫,宋力[4](2018)在《直接撞击式大变形霍普金森压杆实验技术》一文中研究指出作为高应变率材料力学性能测试的主要手段,霍普金森压杆实验的测试时长受到压杆长度限制,试件无法在较宽广的应变率下实现大变形.由此提出了一种在有限杆长下实现大变形加载的实验技术,该技术将传统上用于超高应变率实验的直接撞击方法应用于较低应变率下的材料动态性能测试,可实现102s-1量级应变率下材料较大变形下的动态应力—应变曲线测试.实际应用表明该方法简单有效.并且文中也对该技术的适用范围、实验装置的几何参数及材料参数对测试结果的影响进行了分析讨论.(本文来源于《宁波大学学报(理工版)》期刊2018年04期)
杨强[5](2018)在《再生混凝土在霍普金森压杆实验中的动态力学特性研究》一文中研究指出土建行业的快速发展造成了极大的建筑垃圾遗留,由于缺乏回收利用导致严重的环境污染和资源浪费。为了实现建筑垃圾的合理化循环使用,本文将废弃混凝土进行处理并提选出再生粗骨料,重新加工配制成再生混凝土。且近年来建筑物爆炸事故时有发生,混凝土结构受到冲击作用后容易发生变形甚至整体破坏垮塌,由此将引发各种不可估量的损失。因此有必要对冲击作用下再生混凝土的动态力学特性进行研究,以验证其在工程实践中的应用价值。本文使用试验分析结合数值模拟的研究方案,应用西安科技大学岩石动力学实验室杆径为50 mm的SHPB装置进行了 C30和C40两种强度等级的再生混凝土与普通混凝土的冲击动态力学性能试验,并用ANSYS/LS-DYNA软件对混凝土的动态冲击过程进行模拟。研究的主要内容和得到的结论如下:(1)对C40强度等级的普通混凝土与再生混凝土的抗压强度和破坏形态进行试验研究,由实验结果发现两种混凝土的破坏形式相似,再生混凝土的静态抗压强度稍低,二者主要破坏形式都是水泥砂浆发生损伤破坏。(2)在0.1~0.5 MPa冲击气压作用下进行了 C30和C40两种强度等级的再生混凝土的动态力学性能试验,发现不同强度等级下再生混凝土的动态抗压强度曲线、应力应变关系和波形图变化趋势基本一致。动态抗压强度随着冲击气压的增大而逐渐增大,动弹性模量呈逐渐递减趋势,强度越高动态抗压强度越大,动弹性模量也越大,波形振荡则越小。(3)进行了与再生混凝土相同强度和冲击气压作用下普通混凝土的动态特性对比试验,发现普通混凝土的动态抗压强度曲线、应力应变关系曲线、波形图趋势与再生混凝土基本一致。但同种强度下普通混凝土的动态抗压强度略高,动弹性模量也略大,波形振荡更小。(4)用ANSYS/LS-DYNA软件对C40强度下两种混凝土的动态冲击过程进行完整模拟,发现模拟得到的混凝土应力波形图、应力应变关系曲线以及破坏过程与试验结果基本吻合。即相同强度和冲击作用下,再生混凝土受破坏程度更重,应力峰值略小,弹性模量也稍小。从而进一步验证了实验结果的可靠性。(5)综合对比分析两种混凝土的动态力学性能试验结果,结合数值模拟结果发现,在强度要求较低的情况下,再生混凝土基本可以替代普通混凝土投入工程应用中。(本文来源于《西安科技大学》期刊2018-06-01)
尚兵,王彤彤[6](2018)在《一种立式分离式霍普金森压杆实验装置研制》一文中研究指出低波阻抗材料通常可以用于吸能、缓冲等领域。用分离式霍普金森压杆实验装置测量这类材料的动态本构关系时,并不需要子弹拥有太高的冲击速度,但要求速度稳定,每次实验过程中的速度偏差要小。为此,依据自由落体原理,研制立式分离式霍普金森压杆,通过下落高度精确控制子弹撞击速度。通过夹持入射杆的摩擦力与入射杆重力相等的方法消除入射杆自重对实验结果的影响。通过对PVA(聚乙烯醇)纤维增韧混凝土的动态压缩实验验证该实验装置的可靠性。(本文来源于《高压物理学报》期刊2018年04期)
李亮亮,屈可朋,沈飞,肖玮,王辉[7](2018)在《基于霍普金森压杆的RDX基含铝炸药装药双脉冲加载实验》一文中研究指出基于分离式霍普金森压杆实验装置,采用夹心弹结构对周向约束条件下某RDX基含铝炸药装药进行了双脉冲加载,获得了炸药装药的动态力学参数,结合电镜扫描(SEM)图像探讨了双脉冲加载时的微观损伤模式。结果表明,试样的轴向应力-应变曲线出现两次加载峰,第二次加载时的应变率较第一次低,但应力峰值较第一次大,在实验加载应变率范围内(1 000~1 500s~(-1)),两次峰值均随应变率增加而增大;第一次加载应变率较低时(1 000s~(-1)),装药损伤模式基本为晶体裂纹及晶体与黏结剂的脱粘;随着应变率的增加,晶体裂纹扩展成裂缝,并出现小范围的晶体破碎;应变率超过1 200s~(-1)后,在破碎的晶体附近出现大范围的细小晶体,同时伴有黏结剂断裂,此类无包覆的晶体相互作用,使感度提高。(本文来源于《火炸药学报》期刊2018年01期)
陈浩,张清慧,宋力[8](2016)在《大变形霍普金森压杆实验技术》一文中研究指出作为高应变率材料力学性能测试的主要手段,霍普金森压杆实验的测试时长受到压杆长度的限制,无法在较宽广的应变率下实现试件的大变形。超长压杆系统是近年来使用较多的方法,理论上可以达到最好的效果,但成本较高。该文讨论在有限杆长下实现大变形加载的实验技术,对已有的直接撞击实验方法提出局部改进建议。基于有限元仿真,讨论该方法的有效性、适用范围及实验装置的几何、材料参数对测试结果的影响。(本文来源于《第九届全国爆炸力学实验技术学术会议摘要集》期刊2016-08-16)
许全东[9](2016)在《霍普金森杆实验数据处理程序设计》一文中研究指出本文首先简单介绍了霍普金森压杆实验装置的特点和原理,并分析不同时期对实验关注的重点。数据处理一直是霍普金森杆实验的重点内容。计算机水平提高也进一步为数据处理提供了强大的保障,越来越多的数据处理借助于计算机辅助才得以实施。基于分离式霍普金森压杆和采集设备系统,利用采集设备厂商提供的二次开发包,在Microsoft Visual C++2010环境下基于MFC框架下用C++编写可视化的数据处理程序。本程序主要实现的功能是用可视化程序来代替实验室以往需要人工的分离入射波,反射波和透射波。这一过程太过繁琐,大量的原始数据处理耗费大量的精力。在实现过程中,主要解决以下叁个关键技术,UDAQ50612采集设备中采集卡的控制;实验数据的读取加工;叁波起始位置的寻找。在确定叁波起始位置的过程中,采用最大值前后5点作拟合光滑曲线和对齐叁波过程中,采用试件应力动量守恒判据来校核叁波对齐效果是可行的。最后通过应力应变曲线、应变时间曲线、叁波分离曲线的输出,可以很直观的了解材料的力学性能。最后,对Inconel718材料进行了霍普金森杆实验,以不同温度、不同速度情况下得到的实验数据文件做为测试用例,来测试软件的各个模块的功能;并通过对输出应力应变曲线、应变时间曲线得出材料的力学性能与真实的性能进行对比,得出程序有效性的结论。(本文来源于《中北大学》期刊2016-04-10)
范亚夫,魏延鹏,薛跃军,陈捷[10](2015)在《数字图像相关测试技术在霍普金森杆加载实验中的应用》一文中研究指出本文利用叁维数字图像相关(3D-DIC)测试技术,在Hopkinson bar加载条件下测试铝合金动态拉伸力学性能以及TC4合金Ⅱ型裂纹的起裂时间和冲击载荷下的失稳扩展速度。两台高速相机保证了被测物体的叁维成像,校准板技术使得所测试的应变-时间历程定量化。利用数据处理软件能够得到关注区内每一点的位移-时间历程、应变-时间历程及主应变等。同时,针对TC4材料的动态断裂过程,叁维数字图像相关技术能够实时地记录预制疲劳裂纹的张开、裂纹尖端起裂、裂纹分叉扩展、失稳传播等各个阶段,为动态断裂韧性的确定提供了有力工具。(本文来源于《实验力学》期刊2015年05期)
霍普金森杆实验论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
分离式霍普金森压杆(SHPB)属于材料动态力学领域的基本实验装置,为了提高试验效率和精度,实验数据需要借助计算机处理。由于SHPB装置的多样性和待测试件的差异性,目前为止SHPB数据处理相关算法尚未统一,暂无标准化的商业处理软件。本文采用弥散修正、对齐叁波波形等算法,采用VC++语言编写可视化的数据处理程序。本程序可快速分离已往在实验室需要人工分离的入射波,反射波和透射波。结果表明:程序中采用的弥散修正、对齐叁波波形等算法稳健、可靠,运用该程序进行数据处理操作方便,计算结果准确。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
霍普金森杆实验论文参考文献
[1].李尚昆,胡文军,徐伟芳,黄西成,谢若泽.高温霍普金森拉杆实验技术研究进展[J].中国测试.2018
[2].臧小为.分离式霍普金森压杆实验数据处理程序设计及编制[J].仪器仪表标准化与计量.2018
[3].朱龙权,朱志武,张光瀚,车全伟.霍普金森实验技术及6005A铝合金冲击动态实验[J].成都大学学报(自然科学版).2018
[4].陈浩,郭鑫,宋力.直接撞击式大变形霍普金森压杆实验技术[J].宁波大学学报(理工版).2018
[5].杨强.再生混凝土在霍普金森压杆实验中的动态力学特性研究[D].西安科技大学.2018
[6].尚兵,王彤彤.一种立式分离式霍普金森压杆实验装置研制[J].高压物理学报.2018
[7].李亮亮,屈可朋,沈飞,肖玮,王辉.基于霍普金森压杆的RDX基含铝炸药装药双脉冲加载实验[J].火炸药学报.2018
[8].陈浩,张清慧,宋力.大变形霍普金森压杆实验技术[C].第九届全国爆炸力学实验技术学术会议摘要集.2016
[9].许全东.霍普金森杆实验数据处理程序设计[D].中北大学.2016
[10].范亚夫,魏延鹏,薛跃军,陈捷.数字图像相关测试技术在霍普金森杆加载实验中的应用[J].实验力学.2015