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金属/聚氨酯波形发生器复合弹体冲击载荷特性及调控机制 被引量:1
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作者 杨冠侠 武海军 +2 位作者 田泽 董恒 黄风雷 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1648-1662,共15页
采用撞击方式模拟爆炸/冲击加载是一种有效的实验室规模的加载手段。为探究金属/聚氨酯波形发生器(Polyurethane Waveform Gnerator,PWG)复合弹体的冲击载荷特性及PWG对载荷的调控作用,进行不同尺寸PWG的准静态压缩加载-卸载实验,分析PW... 采用撞击方式模拟爆炸/冲击加载是一种有效的实验室规模的加载手段。为探究金属/聚氨酯波形发生器(Polyurethane Waveform Gnerator,PWG)复合弹体的冲击载荷特性及PWG对载荷的调控作用,进行不同尺寸PWG的准静态压缩加载-卸载实验,分析PWG的基本力学特性及PWG的刚度、能量耗散比与PWG尺寸的定性关系。开展不同配置的金属/PWG复合弹体的直接撞击实验,对复合弹体撞击过程进行系统分析,探究冲击速度及PWG尺寸等因素对冲击载荷的影响,并分别建立冲击载荷特征参数与冲击速度、PWG尺寸因子的定量关系。通过金属/PWG复合弹体直接撞击实验的单自由度系统运动方程及PWG动力学模型,探究PWG刚度对冲击载荷的调控作用。研究结果表明:PWG的静刚度系数随直径的增加而增大,随厚度的增加而减小;与PWG直径相比,厚度对能量耗散比的影响更加显著;冲击载荷特征参数与PWG直径D、厚度H的乘积D×H具有显著相关性,且随D×H的增加,峰值压力呈指数下降,持续时间及峰值比冲量分别呈2阶、3阶非线性增长;随着冲击速度的增加,峰值压力和峰值比冲量分别呈现3阶非线性快速增长和线性增长趋势,载荷持续时间则呈现2阶非线性下降趋势;PWG直径对冲击载荷的影响主要通过调控线性静刚度系数α实现,直径越大,α越大,冲击载荷峰值越小,冲量越大,载荷越趋近于半正弦曲线;PWG厚度的影响主要通过调控非线性静刚度系数γ实现,厚度越小,γ越大,冲击载荷峰值越大,冲量越小,载荷的尖峰细腰形状越明显。 展开更多
关键词 聚氨酯波形发生器 金属/聚氨酯波形发生器复合弹体 模拟爆炸/冲击加载 冲击载荷调控
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陶瓷/金属复合靶板受可变形弹体撞击的理论分析模型 被引量:4
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作者 张晓晴 杨桂通 黄小清 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期260-266,共7页
针对弹体撞击陶瓷/金属复合靶板的问题,将弹体的变形、陶瓷面板的碎裂和金属背板的变形结合起来,建立了新的可变形弹体垂直撞击陶瓷/金属靶板的理论分析模型.模型中计入了弹体刚性区长度和运动速度、塑性变形区长度、横截面积和运动速... 针对弹体撞击陶瓷/金属复合靶板的问题,将弹体的变形、陶瓷面板的碎裂和金属背板的变形结合起来,建立了新的可变形弹体垂直撞击陶瓷/金属靶板的理论分析模型.模型中计入了弹体刚性区长度和运动速度、塑性变形区长度、横截面积和运动速度的变化以及弹体对靶板的侵入速度和深度;对陶瓷面板考虑了陶瓷锥体积和抗压强度的变化;对金属背板的变形,根据其塑性变形功、外力功及其动能守恒原理,得到金属背板的运动方程.最后对具体算例进行了分析,得到了各物理量随时间的变化,给出了一些有价值的规律.结果表明,模型能较好地描述撞击过程中的有关规律;与实验结果和数值模拟结果进行对比,吻合较好,说明了模型的有效性. 展开更多
关键词 陶瓷/金属复合靶板 可变形 理论分析
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钨纤维增强金属玻璃复合材料分段弹体侵彻性能研究 被引量:9
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作者 陈建良 李继承 《爆炸与冲击》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期54-65,共12页
结合穿甲实验,基于复合材料细观有限元模拟,系统开展针对钨纤维增强金属玻璃复合材料分段弹体侵彻性能的研究,并与复合材料长杆弹进行对比分析。结果表明,相对于复合材料长杆弹显著的穿甲"自锐"行为和优异的侵彻性能,复合材... 结合穿甲实验,基于复合材料细观有限元模拟,系统开展针对钨纤维增强金属玻璃复合材料分段弹体侵彻性能的研究,并与复合材料长杆弹进行对比分析。结果表明,相对于复合材料长杆弹显著的穿甲"自锐"行为和优异的侵彻性能,复合材料分段弹体在侵彻过程中的"自锐"特性有所减弱,且弹体结构容易发生分散,进而导致弹体侵彻能力明显降低。另外,分段数目和分段间隔等因素对复合材料分段弹体的侵彻性能具有一定影响,但总体而言,不同构型分段弹体的侵彻能力均弱于复合材料长杆弹。 展开更多
关键词 金属玻璃复合材料 分段 侵彻 自锐 有限元
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中国塑料专利
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《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2004年第7期60-60,共1页
关键词 生物降解塑料母料 聚烯烃 聚乙烯共混物 人造植物 聚酯树脂 仿真大型动物雕塑 热固性酚醛树脂液 丙烯基抗冲增强剂 聚丙烯树脂 紫外光 反相乳液/悬浮聚合 合成纸 聚氯乙烯复合材料 聚酰胺 聚氨酯 封闭蜡 环氧固化剂 聚芳醚酮磺化膜 聚氨酯泡沫 活化剂
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