第7章爆轰产物的流动及其对介质的作用.ppt
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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,2,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。,3,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,4,7.1 爆轰产物的一维飞散运动,5,7.1 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),6,7.1 爆轰产物的一维飞散运动,由此可得右传简单波、左
2、传简单波的参数方程: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。,7,7.1 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),8,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,9,7.1.1 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)。,10,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,设原始爆炸物密度为,爆速为D。引爆后,爆轰波以D的速
3、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。,11,7.1.1 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:,12,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,于是,(7.1.5)式可写为(7.1.6)联立求解(7.1.6)式得(7.1.7),13,7.1.1 无
4、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),14,7.1.1 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。,15,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,当 时,(7.1.6)(7.1.10)式变得简单了。(7.1.6)(7.1.7),16,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,(7.1.8)(
5、7.1.9)(7.1.10),17,7.1.1 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。,18,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,19,7.1.1 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:,20,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,II区的C+特
6、征线为:(7.1.12)所以区域II是稳定流动区,其解为:(7.1.13),21,7.1.1 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。,22,7.1.1 无限长度药柱爆轰产物的一维流动,3引爆边界为刚壁面 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,,23,7.1.1 无
7、限长度药柱爆轰产物的一维流动,24,7.1.1 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。,25,7.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动,26,7.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动,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。
8、,27,7.1.2 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,xl,代入(7.1.16)式,可得:(7.1.17),28,7.1.2 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,29,7.1.2 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),30,7.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动,解(7.1.1
9、8)式得:(7.1.19),31,7.1.2 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),32,7.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动,装药内任一断面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),33,7.1.2 有限长度药柱爆轰产物的一维流动,因此,在 时,有:在 时,有:,34,7.2 爆轰产物对刚壁的作用冲量,35,7.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作用冲
10、量,36,7.2.1 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。,37,7.2.1 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),38,7.2.1 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),39,7.2.1 爆轰产物对迎面刚壁的作
11、用冲量,联立(2a)和(2b)(3)求解(3)得:(4),40,7.2.1 爆轰产物对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),41,7.2.1 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。,42,7.2.2 刚壁管侧壁上所受到的作用冲量,43,7.2.2 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
12、端引爆(如图所示),现来考察x=a断面处管侧壁单位面积上所受到的爆炸作用比冲量。,44,7.2.2 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,45,7.2.2 刚壁管侧壁上所受到的作用冲量,当 时,有:因此,46,7.2.2 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:,47,7.2.3 无壳装药爆炸对迎面刚壁的作用,48,7.2.3 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和破坏,导致爆轰产
13、物的多维稀疏和能量耗散。,49,7.2.3 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。,50,7.2.3 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:,51,7.2.3 无壳装药爆炸对迎面刚壁的作用,而如果是理想的一维飞散情况,装药左端引爆后产物向右
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