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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: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:CN119783408A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510272688.7
申请日:2025-03-10
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种复合装药爆轰驱动金属板速度的模型构建方法,属于复合装药超压爆轰技术领域,解决了现有技术中缺少对复合装药驱动金属板的参数理论计算分析导致的复合装药结构驱动规律不全面的问题。包括基于复合装药爆轰过程中的各爆轰过程阶段和复合装药的初始参数确定金属板的各运动时间段;基于金属板各运动时间段所处的爆轰过程阶段,得到各运动时间段复合装药内部流场参数和爆轰入射角;基于各运动时间段复合装药内部流场参数、复合装药的初始参数以及爆轰入射角,得到各运动时间段金属板的速度,完成金属板速度的模型构建。实现了复合装药超压爆轰驱动金属板的速度确定,为复合高能装药结构设计、爆轰波叠加驱动增强等研发提供技术支撑。
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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: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:CN115823973B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211501545.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: F42C21/00
Abstract: 本发明涉及一种测试爆轰成长的多探针定位采集装置及测试方法,属于弹药工程技术领域,用以解决现有爆轰测试方式,不能实现直接测试且测试准确度低的问题。本发明包括:基座、药柱限位底座、探针定位单元和测试探针;所述药柱限位底座安装在基座的中心,且待测药柱安装在所述药柱限位底座上;所述探针定位单元安装在基座上;所述待测药柱的圆周方向设置多组探针定位单元;所述探针定位单元上固定安装所述测试探针,且所述测试探针通过所述探针定位单元抵紧在所述待测药柱的外表面。本发明实现了对药柱表面多个监测点位的爆轰时间进行监测,进而实现对待测药柱中爆轰波沿轴线传播并在药柱侧面的出射轨迹进行捕捉。
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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:CN117195382B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311473758.2
申请日:2023-11-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及一种混凝土细观模型的构建方法,属于混凝土模型构建,解决了现有技术中混凝土细观模型构建的生成速度慢、复杂度高、计算量大、精确性差和构建效率低的问题。包括以下步骤:确定所需建立混凝土细观模型结构试件的参数信息;其中,所述参数信息包括模型几何尺寸、网格尺寸和骨料粒径级配;基于待建模结构试件的模型几何尺寸、网格尺寸建立有限元网格作为全局背景网格,并进行区块划分,得到各初始区块;基于建立的骨料形状数据库和骨料粒径级配中各粒径等级依次进行各初始区块骨料并行投放和检测封装,完成结构试件混凝土细观模型的构建。实现了在弹体超高速侵彻混凝土数值模拟工作中构建混凝土细观模型。
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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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