应变增长会引起爆炸容器产生更大变形而导致容器失效,是困扰国际爆炸容器领域三十多年的关键基础问题。本项目将以广泛用于军事和民用的圆柱形爆炸容器为研究对象,在项目申请者博士论文工作的基础上,采用实验研究、理论分析和数值模拟相结合的研究方法,揭示应变增长现象的非线性模态耦合机理,研究爆炸载荷、壳体尺寸和结构扰动等因素对应变增长过程的影响规律,找出有效控制应变增长产生和发展的方法,提出基于应变增长的爆炸容器设计方法。本研究将对圆柱壳的动力学响应机理带来创新性的认识,有助于提高我国爆炸容器的基础研究水平和分析设计能力。研究成果能广泛应用于国防、工业、科研和公共安全等领域,对增强国防实力和保障公共安全具有重要意义。
cylindrical shell;explosion containment vessel;dynamic response mechanism;strain growth;buckling
应变增长会引起爆炸容器产生更大变形而导致容器失效,是困扰国际爆炸容器领域三十多年的关键基础问题。本项目以广泛用于军事和民用的爆炸容器为研究对象,采用实验研究、理论分析和数值模拟相结合的研究方法,深入、系统地研究和揭示了应变增长现象的非线性模态耦合机理,获得了爆炸载荷、壳体尺寸和结构扰动等因素对应变增长过程的影响规律,分别针对三种机理找出了有效控制应变增长产生和发展的方法,提出了基于应变增长的爆炸容器设计方法。在实验中发现了含金属内筒的圆柱形复合材料爆炸容器的屈曲行为,这一现象在国内外尚未见报导,是值得开展深入研究的基础科学问题。本研究将对爆炸容器的动力学响应机理带来创新性的认识,有助于提高我国爆炸容器的基础研究水平和分析设计能力。研究成果能广泛应用于国防、工业、科研和公共安全等领域,对增强国防实力和保障公共安全具有重要意义。