导读:本文包含了阻抗梯度飞片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:梯度,阻抗,加载,多层,数值,理论,多孔。
阻抗梯度飞片论文文献综述
陈子博,谢普初,刘东升,陈伟,王永刚[1](2019)在《基于广义波阻抗梯度飞片的准等熵压缩技术》一文中研究指出基于变截面杆的波传播特性,设计了一种"针床型"广义波阻抗梯度飞片,即在圆薄片基座上密排迭加许多犹如针尖的小正四棱锥。采用LS-DYNA软件中SPH算法对广义波阻抗梯度飞片高速击靶过程进行了数值计算,结果显示:在飞片击靶过程中,每一个小正四棱锥台可以看作"点"式加载脉冲源,产生一系列具有缓慢上升前沿的近似球面波,球面波相互迭加得到具有缓慢上升前沿的平面加载波形,从而实现对靶板准等熵压缩加载。在数值计算中详细讨论了飞片击靶速度、飞片几何特征参数对准等熵压缩加载特性的影响规律,为广义波阻抗梯度飞片的设计与应用提供指导。基于数值计算结果,采用激光选区烧结金属增材制造技术,制备了一种广义阻抗梯度飞片样品,在一级气炮上进行击靶实验,实测了靶板自由面速度时程曲线,波形呈现了准等熵压缩加载特性,并与计算结果进行了对比,两者基本一致,从而验证了广义波阻抗梯度飞片结构设计的可行性以及数值计算结果的可靠性。(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2019年04期)
柏劲松,李蕾,俞宇颖,王宇,张红平[2](2015)在《实现应变率为10~5~10~6s~(-1)的阻抗梯度飞片复杂加载波形计算分析》一文中研究指出为了在气炮上实现应变率为105~106 s-1的复杂加载技术研究,采用自行研制的拉格朗日程序MLEP(multi-material Lagrangian elastic-plastic)对Al-Cu-W材料体系的阻抗梯度飞片复杂加载不锈钢靶板进行数值模拟,计算设计并分析了阻抗梯度飞片的厚度和密度分布指数对靶板压力、速度和应变率峰值等波形的影响。结果表明:密度指数分布越大,加载时间越短,加载后期的压力、速度和应变率峰值曲线更陡峭;同时,为了避免靶板/LiF窗口界面反射的稀疏波早于阻抗梯度飞片后界面反射的稀疏波达到碰撞面位置,计算设计中还考虑了飞片厚度的影响。此外,对基于理论设计的阻抗梯度飞片进行了动态考核实验,实验结果基本反映了预期的设计,为材料强度的测量奠定了基础。(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2015年06期)
杜艾,周斌,沈洋,黄秀光,叶君健[3](2014)在《激光准等熵压缩实验中阻抗梯度飞片的制备技术简介》一文中研究指出阻抗梯度飞片是实现准等熵压缩加载实验的关键元件。本文从材料选择与设计思路出发,重点介绍了3类阻抗梯度多孔材料飞片的发展思路与制备方法。其中,梯度气凝胶以其纳米尺度均匀性、密度和厚度的连续可调能力等优点成为极具发展潜力的飞片材料。最后,本文针对梯度气凝胶阻抗测试和梯度不连续化问题进行了展望。提出了精确测试密度和声速的思路,并设计了梯度溶胶共凝胶法、扩散腐蚀法和界面扩散法3种可能获得连续梯度的方法。阻抗梯度多孔材料飞片的发展将进一步延长加载时间、提高能量利用效率,有望最终获得更高的加载压力。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2014年11期)
罗国强,沈强,王传彬,张联盟[4](2012)在《超高速发射用波阻抗梯度飞片材料制备、性能及其应用》一文中研究指出波阻抗梯度飞片材料是一类新型的功能梯度复合材料,由于波阻抗值沿着厚度(或飞行方向)呈梯度渐变变化,具有准等熵压缩特性,是超高速发射的核心与关键,在航天航空、空间碎片撞击防护等超高速研究领域具有重要的应用背景。项目选择了阻抗范围大的波阻抗梯度飞片材料体系:W-Cu-Mg-Foam体系,采用分段裁剪与整体链接技术制备出W-Cu-Mg-Foam体系波阻抗梯度飞片。波阻抗梯度飞片的静态结构表征和动态试验结果均表明制备出的波阻抗梯度飞片材料的组成或密度或阻抗分布满足准等熵加载设计结果。梯度飞片击靶产生的准等熵加载波形与设计波形吻合度高。进一步,利用波阻抗梯度飞片材料撞击更轻质量(克量级)的二级飞片,获得了10km/s的超高速度。梯度飞片超高速发射技术在空间碎片地面撞击模拟实验与空间碎片防护效应方面表现出很好的应用前景。(本文来源于《中国空间科学学会空间材料专业委员会2012学术交流会议论文(摘要)集》期刊2012-11-12)
柏劲松,沈强,唐蜜,罗国强[5](2010)在《W-Mo-Ti-Mg体系阻抗梯度飞片无冲击驱动过程数值分析》一文中研究指出对于W-Mo-Ti-Mg复合体系材料,给出了一种按指数规律变化的阻抗梯度飞片厚度计算公式,飞片厚度从高阻抗到低阻抗遵循逐渐递减规律。针对20层准连续性阻抗梯度飞片,在两种不同的阻抗分布情况下,给出了针对1.0mm铜样品准等熵加载过程的计算结果,同时通过在飞片末端增加几层更低阻抗材料,实现了对铜样品的无冲击驱动。(本文来源于《振动与冲击》期刊2010年06期)
郭香华,董良慈,何远航,张庆明[6](2008)在《波阻抗梯度飞片超高速发射的数值模拟》一文中研究指出研究波阻抗梯度飞片的超高速发射特性.应用LS-DYNA有限元程序对波阻抗梯度飞片超高速发射二级飞片的过程进行了数值模拟,计算了二级飞片的压力剖面和速度曲线.研究结果表明,当梯度飞片被聚碳酸酯(Lex-an)封装时,二级飞片的最终发射速度可以达到波阻抗梯度飞片初始加载速度的1.63倍,并且所设计的波阻抗梯度飞片能够实现对二级飞片的准等熵加载.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2008年04期)
何远航,董良慈,张庆明[7](2007)在《波阻抗梯度飞片的特性研究》一文中研究指出基于波阻抗梯度飞片撞击二次飞片时的准等熵压缩特性,给出了波阻抗梯度飞片的设计原则.根据该设计原则,设计了一种由TPX、镁合金、铝、钛、铜、钽等材料组成的波阻抗梯度飞片,并计算了该梯度飞片的波阻抗分布.计算结果表明,该梯度飞片前后表面的波阻抗与二级飞片波阻抗的比值分别为0.08和2.45.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2007年12期)
黄海军,沈强,罗国强,张联盟[8](2007)在《利用多层阻抗梯度飞片产生准等熵压缩的理论解析》一文中研究指出基于冲击波理论对多层阻抗梯度飞片击靶过程波系的相互作用做了理论分析,计算表明在多层阻抗梯度飞片的撞击下,样品的压缩线是一组通过不同初始状态点的冲击压缩线的连线,它位于冲击压缩(hugoniot)线与等熵压缩线之间.所以通过飞片层数的设计,可获得介于冲击压缩线与等熵线之间的任意状态点,这就为以后偏冲击压缩(off_hugoniot)状态方程的实验研究提供了理论参考.实验测量的样品/窗口界面速度与理论计算的一致性支持上述结论的可靠性与准确性.(本文来源于《物理学报》期刊2007年03期)
黄海军,沈强,罗国强,张联盟[9](2006)在《利用多层阻抗梯度飞片产生准等熵压缩的理论解析》一文中研究指出基于冲击波理论对多层阻抗梯度飞片击靶过程波系的相互作用做了理论分析,计算表明在多层阻抗梯度飞片的撞击下,样品的压缩线是一组通过不同初始状态点的Hugoniot线的连线,它位于Hugoniot线与等熵压缩线之间。所以通过飞片层数的设计,可获得介于Hugoniot线与等熵线之间的任意状态点,这就为以后偏Hugoniot状态方程的实验研究提供了理论参考。实验测量的样品/窗口界面速度与理论计算的一致性支持上述结论的可靠性与准确性。(本文来源于《第四届全国爆炸力学实验技术学术会议论文集》期刊2006-10-01)
柏劲松,谭华,李平,华劲松,戴诚达[10](2004)在《阻抗梯度飞片加载下的超高速发射二维数值模拟方法》一文中研究指出阻抗梯度飞片准等熵加载和超高速发射的二维数值模拟,在计算方法上集中体现了多介质、多界面、大变形、高密度比等特点.采用多介质流体高精度PPM计算方法,以VOF为基础研制MFPPM2二维计算程序,数值模拟Sandia实验室的超高速发射实验模型,获得了与Sandia实验室数值计算一致的结果.(本文来源于《计算物理》期刊2004年04期)
阻抗梯度飞片论文开题报告
(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:
为了在气炮上实现应变率为105~106 s-1的复杂加载技术研究,采用自行研制的拉格朗日程序MLEP(multi-material Lagrangian elastic-plastic)对Al-Cu-W材料体系的阻抗梯度飞片复杂加载不锈钢靶板进行数值模拟,计算设计并分析了阻抗梯度飞片的厚度和密度分布指数对靶板压力、速度和应变率峰值等波形的影响。结果表明:密度指数分布越大,加载时间越短,加载后期的压力、速度和应变率峰值曲线更陡峭;同时,为了避免靶板/LiF窗口界面反射的稀疏波早于阻抗梯度飞片后界面反射的稀疏波达到碰撞面位置,计算设计中还考虑了飞片厚度的影响。此外,对基于理论设计的阻抗梯度飞片进行了动态考核实验,实验结果基本反映了预期的设计,为材料强度的测量奠定了基础。
(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。
阻抗梯度飞片论文参考文献
[1].陈子博,谢普初,刘东升,陈伟,王永刚.基于广义波阻抗梯度飞片的准等熵压缩技术[J].爆炸与冲击.2019
[2].柏劲松,李蕾,俞宇颖,王宇,张红平.实现应变率为10~5~10~6s~(-1)的阻抗梯度飞片复杂加载波形计算分析[J].爆炸与冲击.2015
[3].杜艾,周斌,沈洋,黄秀光,叶君健.激光准等熵压缩实验中阻抗梯度飞片的制备技术简介[J].原子能科学技术.2014
[4].罗国强,沈强,王传彬,张联盟.超高速发射用波阻抗梯度飞片材料制备、性能及其应用[C].中国空间科学学会空间材料专业委员会2012学术交流会议论文(摘要)集.2012
[5].柏劲松,沈强,唐蜜,罗国强.W-Mo-Ti-Mg体系阻抗梯度飞片无冲击驱动过程数值分析[J].振动与冲击.2010
[6].郭香华,董良慈,何远航,张庆明.波阻抗梯度飞片超高速发射的数值模拟[J].北京理工大学学报.2008
[7].何远航,董良慈,张庆明.波阻抗梯度飞片的特性研究[J].北京理工大学学报.2007
[8].黄海军,沈强,罗国强,张联盟.利用多层阻抗梯度飞片产生准等熵压缩的理论解析[J].物理学报.2007
[9].黄海军,沈强,罗国强,张联盟.利用多层阻抗梯度飞片产生准等熵压缩的理论解析[C].第四届全国爆炸力学实验技术学术会议论文集.2006
[10].柏劲松,谭华,李平,华劲松,戴诚达.阻抗梯度飞片加载下的超高速发射二维数值模拟方法[J].计算物理.2004