爆轰产物的流动及其对介质的作用.pptx
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1、1第7章 爆轰产物的流动及其与物体的相互作用 凝聚炸药爆轰可形成能量密度很高的爆轰气体,而其剧烈的膨胀流动恰恰是造成目标损伤破坏、或使目标发生推进加速运动的根本原因。第1页/共99页2本章主要内容:7.1 爆轰产物的一维飞散运动 7.2 爆轰产物对刚壁的作用冲量 7.3 爆炸对物体的驱动加速理论 7.4 爆炸与可压缩凝聚介质相互作用 第2页/共99页37.1 爆轰产物的一维飞散运动第3页/共99页47.1 爆轰产物的一维飞散运动 按照气体一维等熵流动理论,爆轰气体产物作一维等熵运动时可用下式描述其运动规律:(7.1.1)第4页/共99页57.1 爆轰产物的一维飞散运动由此可得右传简单波、左传简
2、单波的参数方程:右传波:(7.1.2)左传波:(7.1.3)式中,是u的任意函数,由边界条件确定。第5页/共99页67.1 爆轰产物的一维飞散运动对于=3时,dx/dt=(uc)为常数,故两簇特征线均为直线。这表明,两个方向的波在迎面交汇后波速仍保持不变。其复合波的解可表示为:(7.1.4)第6页/共99页77.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动第7页/共99页87.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动 1引爆面为自由面 设装在刚壁管中的炸药或用膜隔开的气体爆炸混合物,从左端自由面处进行引爆(如图7.1.1所示)。第8页/共99页97.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动设原始爆炸物密
3、度为 ,爆速为D。引爆后,爆轰波以D的速度向右传播,同时爆轰波阵面后的爆轰产物迅速向左膨胀飞散,即有一簇稀疏波紧紧跟随爆轰波CJ面向右传播。由于其传入的区域为爆轰波阵面后所形成的稳定流动区,故该簇稀疏波为一簇右传简单波,并且是以t0,x0为始发点的中心稀疏波。第9页/共99页107.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动因此,可用右传简单波方程来描述,即 (7.1.5)由初始条件:t0,x0,知F1(u)0。此时紧跟在爆轰波面后气体产物的参数为CJ参数,故(7.1.5)式中的第二式的常数为:第10页/共99页117.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动于是,(7.1.5)式可写为 (7.1.
4、6)联立求解(7.1.6)式得 (7.1.7)第11页/共99页127.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动由 和声速公式 ,则可得产物压力p和密度 的时空分布规律为:(7.1.8)第12页/共99页137.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动由于紧跟CJ面的第一道稀疏波(波头)以当地的声速向右传播,因此,波头的运动轨迹方程为:(7.1.9)而由于引爆端左侧为真空,有p=0,,故c0,故波尾的运动方程可由(7.1.7)第二式导出:(7.1.10)波头、波尾的运动迹线如图7.1.1所示。第13页/共99页147.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动当 时,(7.1.6)(7.1.10)式变
5、得简单了。(7.1.6)(7.1.7)第14页/共99页157.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动 (7.1.8)(7.1.9)(7.1.10)第15页/共99页167.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动2引爆面为活塞 设活塞以V运动,则:(1)当 时,活塞的运动对产物的运动无影响,产物运动与自由面边界时的情况相同。(2)当 时,产物的飞散将受阻,这时在活塞附近将出现一个新的运动区域II,如图7.1.2所示。第16页/共99页177.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动第17页/共99页187.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动I区的情况与前面相同,在II区中(包括活塞面处)uc
6、仍保持常数D/2,而在活塞壁面处,产物质点的速度ub等于活塞速度,即:(7.1.11)因此:第18页/共99页197.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动II区的C+特征线为:(7.1.12)所以区域II是稳定流动区,其解为:(7.1.13)第19页/共99页207.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动区域I和区域II的分界线可看作区域II中的一条C特征线,其方程为:(7.1.14)(3)当 时,由(7.1.14)可以看出,u+cD,出现了强爆轰的情况。且区域I消失,活塞与爆轰波之间的整个区域皆为稳定流动区域II。第20页/共99页217.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动3引爆边界为
7、刚壁面 这相当于上述活塞速度V0时的情况,此时气流在活塞壁面处受阻,速度将变为零,即u=0,这种状态随时间的推移而扩展为一个静止区(II),在该区内:(7.1.15)因此,第21页/共99页227.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动第22页/共99页237.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动I区仍为向前简单波区,其解与起爆面为自由面时的解相同。(I)区和(II)区的边界可看为II区中的一条C特征线,即u+c=D/2。这意味着刚壁面的存在只影响 区域内的运动。第23页/共99页247.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动第24页/共99页257.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动
8、设刚壁管中有一长为l的药柱(),左端为引爆面,装药两侧皆为真空。在引爆之后当爆轰波尚未达到右端之前,即在 条 件 下,只 存 在 一 簇 右 传 中 心 稀 疏 波,其 运 动 规 律 可 用(7.1.6)式 来 描 述,流 场 中 各 参 数 的 时 空 分 布 可 用(7.1.7)和(7.1.8)式来进行计算。第25页/共99页267.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动在 时,爆轰波到达右端面(xl)处,这时将有一簇左传稀疏波传入爆轰产物,该簇稀疏波的特征方程为:(7.1.16)其 初 始 条 件 为 时,x l,代 入(7.1.16)式,可得:(7.1.17)第26页/共99页277
9、.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动图7.1.4 有限长度药柱爆轰产物的一维流动 第27页/共99页287.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动由图可知,该左传稀疏波传入的区域中已有一簇右传稀疏波x=(u+c)t,故左传波所得之处存在两簇相向传播的复合波流动,它们可以用下式描述。(7.1.18)第28页/共99页297.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动解(7.1.18)式得:(7.1.19)第29页/共99页307.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动相应的压力p和密度 的时空分布规律为:(7.1.20)第30页/共99页317.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动装药内任一断
10、面x处左传波到达的时间t应为装药爆轰时间(l/D)与左传波波头由x=l处传至x断面所需时间之和。由于左传波是以当地的(uc)进行传播的,即在右传波扰动过的区域内的(uc)D/2进行传播的。因此,左传波到达x断面的时间为:(7.1.21)第31页/共99页327.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动因此,在 时,有:在 时,有:第32页/共99页337.2 爆轰产物对刚壁的作用冲量第33页/共99页347.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作用冲量第34页/共99页357.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作用冲量 当爆轰波到达右端刚壁面时发生反射形成左传冲击波,近似按等熵流动处理。第35页/共99页36
11、7.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作用冲量由图可知,在t=l/D时,从刚壁面上反射回来一簇左传波,其在右传简单波扰动过的区域中传播,因此左传波传过后为复合波流场。因此该复合波流场可表示为:(1)第36页/共99页377.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作用冲量当t=0时,x=0,故F1(u+c)=0,故上式中第一式变为:(2a)当t=l/D时,x=l,又由于壁面处 ,且右传第一道波的 ,因此此处的c=D。代入(1)式的第二式可得:即 因此 (2b)第37页/共99页387.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作用冲量联立(2a)和(2b)(3)求解(3)得:(4)第38页/共99页397.2.1 爆轰产物对
12、迎面刚壁的作用冲量因此,刚壁面处产物压力的变化规律为:(5)因此,作用在刚壁上的比冲量为:(6)作用在刚壁面上的总冲量为:(7)第39页/共99页407.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作用冲量 需要指出的是,当时间t很大时,由于右传稀疏波的作用,产物已稀释到很小的密度,此时产物的值已不能再看作近似等于3,而小于3了。当由于p/pj随t下降极快,因此通常可忽略变化对p/pj和I的影响。第40页/共99页417.2.2 刚壁管侧壁上所受到的作用冲量第41页/共99页427.2.2 刚壁管侧壁上所受到的作用冲量 长为l的炸药装药在无限长的刚壁管中,装药从左端引爆(如图所示),现来考察x=a断面处管侧壁
13、单位面积上所受到的爆炸作用比冲量。第42页/共99页437.2.2 刚壁管侧壁上所受到的作用冲量由7.1.2节可知:当 时,有:(1)因此第43页/共99页447.2.2 刚壁管侧壁上所受到的作用冲量当 时,有:因此第44页/共99页457.2.2 刚壁管侧壁上所受到的作用冲量因此,在断面a处所受到的比冲量为:第45页/共99页467.2.3 无壳装药爆炸对迎面刚壁的作用第46页/共99页477.2.3 无壳装药爆炸对迎面刚壁的作用 前面所讨论的都是一维接触情况,即假定装药的外壳和端部物体皆视为刚体。实际上,理想的一维流动是不存在的。在爆轰压力的作用下,装药的壳体不可避免地要发生不同程度的变形
14、和破坏,导致爆轰产物的多维稀疏和能量耗散。第47页/共99页487.2.3 无壳装药爆炸对迎面刚壁的作用 设长为l的圆柱形装药,一端引爆后,除了爆轰后面的Taylor膨胀之外,还有因产物径向飞散而形成的径向稀疏波,如图所示。第48页/共99页497.2.3 无壳装药爆炸对迎面刚壁的作用实验研究发现,当物体质量Mm(装药质量),并且装药长度l大于装药半径r0的4.5倍时,端部物体壁面所受到的作用冲量可近似按下式计算:这是因为,脉冲X光照像观测表明,径向稀疏波向轴线传播的平均速度Cr约为D/2,因此它们传至轴线时爆轰波向前传播的距离la约为:第49页/共99页507.2.3 无壳装药爆炸对迎面刚壁
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