针对强脉冲X射线诱导结构响应的炸药条模拟方法,紧紧围绕影响和制约其精密程度的两大因素开展系统研究。1)针对片炸药比冲量测试不准的问题,对测量装置进行精密化改进,提高冲量测试精度;在此基础上,结合其它实验、数值手段,明确片/条状炸药的载荷特性,优化比冲量测试方法。2)针对炸药条模拟等效性及其受各因素影响规律认识不清的问题,通过模拟载荷与X射线载荷下典型壳体的弹性、弹塑性/屈曲响应对比分析进行研究。对弹性响应,采用有限元结合作者独创的旋转叠加法进行大量工况的数值试验,获得两种载荷下的响应差异及其变化规律;对弹塑性/屈曲响应,采用有限元和半解析方法,研究两种载荷下的响应差异,分析和验证结构进入塑性/屈曲阶段后的响应等效性。通过以上研究,可从整体上提高炸药条模拟实验的精密化程度。研究成果可直接应用于抗X射线结构响应实验研究以及其它瞬态面载荷的实验模拟,具有重要的科学和工程意义。
X-ray;impulsive load;structural dynamical response;explosive;precise treatment
针对强脉冲X射线诱导结构响应的炸药条模拟方法,紧紧围绕影响和制约其精密程度的两大因素开展系统研究。首先,针对片炸药比冲量测试不准的问题,对测量装置和计算方法进行了精密化改进,测量不确定度降低74.5%;研究了片/条状炸药的载荷特性与模型,通过减少边缘效应优化了比冲量测试方法。该问题的解决,为炸药条模拟实验的设计提供了更加准确的参数。其次,针对炸药条模拟等效性认识不清的问题,通过模拟载荷与X射线载荷下典型壳体的弹性、弹塑性/屈曲响应的对比分析并建立等效性表征方法,系统认识了两种载荷下的结构响应等效性。该问题的解决,为炸药条模拟实验的设计与评估提供了科学的依据。本项目通过以上两个方面的研究,从整体上提高了炸药条模拟实验的精密化程度。研究成果可应用于抗X射线结构响应实验研究以及其它瞬态面载荷的实验模拟,具有较为重要的科学和工程意义。