火工装置工作过程性能分析

发布时间:2023-5-11 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

火工装置工作过程性能分析

PLASTIC_KINEMATIC,当单元应变达到失效应变时,单元判断为失效并从材料里删除。该模型不需要另外定义状态方程。由于射流在空间中流动,因此需要定义空材料模型 MAT_NULL来模拟射流流经区域。该模型采用 LINEARPOLYNOMIAL状态方程,即P=C0+C1μ+C2μ2+C3μ3+(C4+C5μ+C6μ2)E (3-8)式中 μ=ρρ0-1,ρρ0为当前密度与初始密度之比;C0 -C6 为参数,E为初始内能。在该算例中,可将空材料模型密度取为一足够小的值,状态方程参数均取为 0。323 单元网格划分及求解设置该方案环形聚能切割分离装置药型罩锥顶角为 80°,壁厚05mm,采用 cm-μs-g单位制建模。为了建模方便,同时避免模型过大导致求解困难,因此利用对称性截取环形的一段来进行建模。划分单元网格的时候,考虑到在爆炸作用下,炸药、药型罩、橡胶都具有大变形,因此均采用 ALE单元,而钢板的分离情况属于要观察的对象,因此采用拉格朗日单元,此外,射流流经区域采用 ALE单元。所有材料均划分为 8节点 6面体实体单元,如图32(b)所示。定义 5个 PART,分别是炸药... [收起]
[展开]
火工装置工作过程性能分析
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第51页

PLASTIC_KINEMATIC,当单元应变达到失效应变时,单元判断为

失效并从材料里删除。该模型不需要另外定义状态方程。

由于射流在空间中流动,因此需要定义空材料模型 MAT_

NULL来模拟射流流经区域。该模型采用 LINEARPOLYNOMIAL

状态方程,即

P=C0+C1μ+C2μ2+C3μ3+(C4+C5μ+C6μ2

)E (3-8)

式中 μ=ρ

ρ0

-1,ρ

ρ0

为当前密度与初始密度之比;C0 -C6 为参数,E

为初始内能。在该算例中,可将空材料模型密度取为一足够小的

值,状态方程参数均取为 0。

323 单元网格划分及求解设置

该方案环形聚能切割分离装置药型罩锥顶角为 80°,壁厚

05mm,采用 cm-μs-g单位制建模。为了建模方便,同时避免

模型过大导致求解困难,因此利用对称性截取环形的一段来进行

建模。划分单元网格的时候,考虑到在爆炸作用下,炸药、药型罩、

橡胶都具有大变形,因此均采用 ALE单元,而钢板的分离情况属

于要观察的对象,因此采用拉格朗日单元,此外,射流流经区域采

用 ALE单元。所有材料均划分为 8节点 6面体实体单元,如图

32(b)所示。

定义 5个 PART,分别是炸药、药型罩、橡胶、耦合空间和钢

板。通过关键字设置 SET_PART_LIST定义 PART组,将 ALE单

元的炸药、药型罩、橡胶和耦合空间定义为 PART组 1,钢板定义

为 PART组 2。通过定义关键字 CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_

SOLID来设置待切割钢板与射流流体之间的耦合,即 PART组 1

对 PART组 2的作用。

在模型的两个端面节点上施加滑移约束,定义起爆点为炸药

· 14·

第三章 聚能切割分离装置性能分析

国防科技大学出版社版权所有

未经许可禁止转载

第52页

顶部边缘中心点起爆。求解时间共计 20μs,每隔 01μs输出一个

结果文件。

33 仿真结果分析

331 爆轰波传递及射流形状

图 33为装药沿顶部边缘中心起爆后,在 t1 =01μs、t2 =

03μs、t3=05μs、t4=08μs四个不同时刻爆轰波的形状,显示了

爆轰波向下传播的过程。

图 33 爆轰波向下传播过程

可以看出,爆轰波以球面波的形式向下传播,一直到药型罩顶

部,形状基本保持为半球形向外扩散,与文献[54]的分析相一致。

图 34为射流在不同时刻的形状。

· 24·

火工装置工作过程性能分析

国防科技大学出版社版权所有

未经许可禁止转载

第53页

试读结束,如需购买本书

请扫下方二维码

京东旗舰店 当当旗舰店

百万用户使用云展网进行专业电子书制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
收藏
转发
下载
免费制作
其他案例
更多案例
免费制作
x
{{item.desc}}
下载
{{item.title}}
{{toast}}