文档介绍:
含粘结剂的非均质凝聚炸药细观数值模拟#
浣石,陶为俊**
(广州大学土木工程防护研究中心,广州 510006)
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摘要:球壳塌缩热点形成机制被认为是非均质凝聚炸药在冲击波作用下的主要机制。本文采
用 LS-DYNA 软件,对冲击作用下非均质凝聚炸药颗粒进行了细观数值模拟。计算结果表明:
冲击波在颗粒中两次反射后塑性应变迅速增大,靠近孔隙位置升高最快,外半径升高最慢;
粘结剂有效地延长了初始阶段炸药的升温时间。
关键词:炸药颗粒;细观;数值模拟;孔隙
中图分类号:O 831
Meso-level Numerical Simulation of Heterogeneous
Condensed Explosive with Binder
HUAN Shi, TAO Weijun
(Civil engineering protection research center, Guangzhou University, Guangzhou, 510006)
Abstract: Pore-collapse hot-spot mechanism is considered the main mechanism of shock initiation.
Based on LS-DYNA program, the meso-level numerical simulation is carried about the
heterogeneous explosives under impact. As can be seen from the numerical simulation, the
effective plastic strain at the pore radii raised rapidly after two reflections, but the outer radii
raised slowly. And binder effectively extends the hot-spot formation time of the initial stage.
Key words: explosive particles; meso-level; numerical simulation; pore
0 引言
非均质凝聚炸药与均质凝聚炸药相比,具有大得多的冲击波起爆感度。而且它们在冲击
波起爆现象上有着定性的不同[1]。因此,传统的研究均质凝聚炸药的方法、状态方程等,并
不能很好的描述非均质凝聚炸药冲击起爆过程。
细观数值模拟从九十年代开始发展,主要是由美国核武器实验室和其他相关科研机构的
研究人员对炸药在冲击波作用下的细观响应特征进行一系列的细观数值模拟研究。加州大学
的 Conley 和 Benson 等人[2]研究了各种不同参量比下对热点形成以及演化过程的影响。Los
Almos 国家实验室的 Menikoff[3,4,5]用 Benson 等人建立的计算程序模拟了 HMX 颗粒炸药中的
压实波,并研究了 HMX 炸药在冲击波作用下孔洞塌缩后热点温度分布与计算精度以及耗散
机制的关系。Lawrence Livermore 国