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公开(公告)号:CN118212999B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410610555.1
申请日:2024-05-16
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴)
Abstract: 本发明公开一种基于多尺度孔洞坍塌的炸药冲击点火模型构建方法,一、基于分子动力学计算孔洞坍塌,得到微观位错结构演化机制信息、孔洞坍塌过程中的微观孔洞坍塌形貌信息、物理场信息;二、考虑位错运动及不同位错结构演化,构建基于微观变形机制的炸药冲击点火模型;三、在位错运动及位错结构演化引入特征尺寸物理量,得到描述多尺度孔洞坍塌过程的炸药冲击点火模型;四、基于宏观实验冲击孔洞坍塌图像,得到宏观孔洞坍塌形貌信息,结合微观孔洞坍塌形貌信息及物理场信息标定位错滑移、位错结构演化和尺寸效应的模型参数,得到基于多尺度孔洞坍塌的炸药冲击点火模型;本发明能够跨尺度预测细观尺度真实微米孔洞坍塌物理场信息。
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公开(公告)号:CN118212999A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410610555.1
申请日:2024-05-16
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴)
Abstract: 本发明公开一种基于多尺度孔洞坍塌的炸药冲击点火模型构建方法,一、基于分子动力学计算孔洞坍塌,得到微观位错结构演化机制信息、孔洞坍塌过程中的微观孔洞坍塌形貌信息、物理场信息;二、考虑位错运动及不同位错结构演化,构建基于微观变形机制的炸药冲击点火模型;三、在位错运动及位错结构演化引入特征尺寸物理量,得到描述多尺度孔洞坍塌过程的炸药冲击点火模型;四、基于宏观实验冲击孔洞坍塌图像,得到宏观孔洞坍塌形貌信息,结合微观孔洞坍塌形貌信息及物理场信息标定位错滑移、位错结构演化和尺寸效应的模型参数,得到基于多尺度孔洞坍塌的炸药冲击点火模型;本发明能够跨尺度预测细观尺度真实微米孔洞坍塌物理场信息。
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公开(公告)号:CN119714673B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510237965.0
申请日:2025-03-03
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于复合装药的爆轰波压力测量装置和三波点轨迹确定方法,属于复合装药爆轰技术领域,解决了现有复合装药在超压爆轰下发生马赫反射时的压力无法准确测量以及得到的三波点轨迹精度差和不够稳定的问题。装置包括固定支架,在固定支架内部依次设置的被测复合装药模块、复合装药结构药柱,在复合装药结构药柱前依次设置的圆椎体隔板、起爆模块;被测复合装药模块包括依次设置的若干被测单元,其包括复合装药块和设置在复合装药块一端面的锰铜高压力传感器;还包括与被测复合装药模块连接的测量模块,用于接收各锰铜高压力传感器产生的电压信号,进而得到相应的马赫反射压力测量值。实现了复合装药爆轰波马赫反射压力的准确测量。
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公开(公告)号:CN118380087A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410831180.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G16C20/10 , G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于高超声速气动加热的战斗部点火响应预测与防护方法,属于战斗部防护技术领域,解决了现有技术不能模拟高超声速战斗部内部装药的点火响应,难以对战斗部的提前点火的进行预测和防护的问题。包括基于待测战斗部建立流体域和固体域的几何模型,并进行共节点网格划分;设置所述流体域和固体域的材料,再根据设置的边界条件和计算条件,得到待测战斗部的点火响应特性预测结果;其中,装药采用建立的化学反应动力学模型进行描述;基于所述点火响应特性预测结果,判断待测战斗部是否需要添加热防护结构,若是,则对待测战斗部添加热防护结构。实现了对高超声速气动加热的战斗部点火响应的提前预测和针对性的防护。
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公开(公告)号:CN119066786B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411561990.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种飞行器机翼等效结构设计方法,属于等效模型技术领域,解决了现有技术中飞行器机翼的等效模型不能真实反映机翼在冲击状态下的损伤状态的问题。本发明的设计方法包括:步骤S1:对目标飞行器机翼进行结构特性分析;步骤S2:基于结构一致性原则,根据目标机翼的结构特性设计等效机翼模型;步骤S3:进行材料强度等效设计:根据机翼各个部分的材料特性确定等效材料及对应的等效厚度;步骤S4:基于有限元仿真分析对等效机翼模型进行一致性校核。本发明实现了对飞行器机翼的等效结构设计,能够真实模拟飞行器机翼的受损状态。
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公开(公告)号:CN118380087B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410831180.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G16C20/10 , G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于高超声速气动加热的战斗部点火响应预测与防护方法,属于战斗部防护技术领域,解决了现有技术不能模拟高超声速战斗部内部装药的点火响应,难以对战斗部的提前点火的进行预测和防护的问题。包括基于待测战斗部建立流体域和固体域的几何模型,并进行共节点网格划分;设置所述流体域和固体域的材料,再根据设置的边界条件和计算条件,得到待测战斗部的点火响应特性预测结果;其中,装药采用建立的化学反应动力学模型进行描述;基于所述点火响应特性预测结果,判断待测战斗部是否需要添加热防护结构,若是,则对待测战斗部添加热防护结构。实现了对高超声速气动加热的战斗部点火响应的提前预测和针对性的防护。
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公开(公告)号:CN118428122A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410890739.8
申请日:2024-07-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G16C20/10 , G16C20/70 , G06N5/04 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种孔压场驱动的约束装药慢速烤燃点火响应预测方法,属于炸药技术领域;考虑气体产物对微孔洞的加压行为:在炸药中心取1mm×1mm的代表体积RVE单元,同一时刻该单元内的温度处处相等;热分解不影响固相的密度和体积,根据反应动力学模型预测RVE单元固相质量、孔隙率、气体压力的变化,此时RVE单元处于力学非平衡状态,气体压力具有扩张孔洞的趋势;基于等效介质理论的Mori‑Tanaka方法,计算RVE单元的等效弹性性质;根据连续介质力学理论,在球坐标系下计算单球壳体系在RVE单元中的热膨胀行为以及气体压力和静水压力耦合作用下的孔隙变化。本发明能够描述约束装药慢速烤燃时的温度场、化学场、应力场以及孔压场。
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公开(公告)号:CN117849114A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410263175.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种炸药超压爆轰参数测量系统,属于炸药超压爆轰技术领域,解决了现有技术中炸药超压爆轰参数测量系统性能不稳定、可靠性差且测量速度范围、信号质量较差的问题。包括装药驱动装置,包括装药模块、支撑套筒、飞片、限位板和基板;支撑套筒通过限位板隔为两段,其中一段依次放置飞片和装药模块,另一段放置基板,基板上设置有两试样凹槽,用于放置待测试样;激光探头正对两个试样凹槽;激光探头用于将接收的测量装置发出的激光束出射至待测试样,并接收待测试样返回的激光束,并将返回的激光束传输至测量装置;测量装置基于返回的激光束测量冲击波粒子速度,可实现炸药超压爆轰参数测量。为超压爆轰产物状态方程的标定提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN117783206A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410210757.7
申请日:2024-02-27
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于评估温压炸药做功能力的测试系统及方法,属于炸药性能测试技术领域,解决了对温压炸药的做功能力的评估不完全、准确性差的问题。本发明采用密闭试验箱模拟待测药柱的起爆环境,并在壁面上安装有第一等效靶板和第二等效靶板,第二等效靶板安装在冲击波隔离舱的外侧端面上;冲击波隔离舱的导压舱板中部设有延伸至空腔舱内部的导压舱,导压舱的侧面设有多个导压孔;通过导压舱板过滤冲击波,通过导压孔传导后燃效应的准静态压力;通过传感器监测爆炸后的箱体内部的温度和准静态压力;本发明通过冲击波隔离舱过滤爆炸冲击波对准静态压力测量精度的影响,实现了对温压炸药的爆轰产物直接冲击和其后燃效应做功能力的有效评估。
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公开(公告)号:CN113624621A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110852177.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及平板撞击实验技术领域,具体涉及一种高温下多样品冲击试验装置及方法,能够通过一次实验获取多个样品在热力耦合作用下的冲击响应。该试验装置包括:加热组件、限位加压组件、多样品冲击组件和测试单元;加热组件包括导热托盘和加热线圈;导热托盘用于承载样品,在导热托盘上分布有三个以上加载通道;在导热托盘的每个加载通道内安装并限位一个砧板,飞片用于从正面同时撞击各加载通道内的砧板;其中一个砧板的背面固接PZT探针,其余每个砧板的背面各固接一个样品,镀膜氟化锂窗口镀膜端面与样品的背面对接;每个加载通道对应设置一套限位加压组件,用于对砧板、样品和镀膜氟化锂窗口所形成的整体以及PZT探针进行限位加压。
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