计及结构动态断裂影响的氢气管道物理爆炸冲击波超压预测方法

    公开(公告)号:CN117150807B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311216707.1

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明公开一种计及结构动态断裂影响的氢气管道物理爆炸冲击波超压预测方法,具体包括:获取氢气管道的管道外径D,并确定氢气管道服役环境的大气压力P0;查阅氢气管道的压力表记录数据,确定氢气管道爆炸前内部气体压力Pi;计算管道无量纲物理爆炸压力Pburst=Pi/P0;确定管道破口上方目标距离管道中心的实际距离L,计算目标的无量纲距Ln=L/D;根据Pn=aLn4‑bLn3+cLn2‑dLn+e计算计入结构动态断裂影响的目标位置无量纲冲击波超压Pn,最后计算实际冲击波超压P=Pn×P0。本发明的预测方法预测精度高,实施难度低,步骤简单明确。

    一种易燃易爆压缩气体气瓶爆炸后果评估方法

    公开(公告)号:CN117352070A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311335433.8

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开一种易燃易爆压缩气体气瓶爆炸后果评估方法,该方法首先获取爆炸前气瓶相关参数及内部气体状态数据,计算气瓶爆炸能量,然后计算目标位置距离气瓶爆炸中心的无量纲距离,通过Baker‑Tang爆炸曲线图获得目标位置的无量纲冲击波超压,进而得到目标位置的实际冲击波超压,最后根据目标位置的实际冲击波超压评估气瓶爆炸在目标位置的形成的后果。相比现有方法,本发明量化计入了气瓶爆炸时气体燃烧的化学反应能量对冲击波的强化作用,使得计算得到的气瓶爆炸冲击波超压更加准确,评估的气瓶爆炸后果更为可靠、有效。

    一种易燃易爆压缩气体气瓶爆炸后果评估方法

    公开(公告)号:CN117352070B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202311335433.8

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开一种易燃易爆压缩气体气瓶爆炸后果评估方法,该方法首先获取爆炸前气瓶相关参数及内部气体状态数据,计算气瓶爆炸能量,然后计算目标位置距离气瓶爆炸中心的无量纲距离,通过Baker‑Tang爆炸曲线图获得目标位置的无量纲冲击波超压,进而得到目标位置的实际冲击波超压,最后根据目标位置的实际冲击波超压评估气瓶爆炸在目标位置的形成的后果。相比现有方法,本发明量化计入了气瓶爆炸时气体燃烧的化学反应能量对冲击波的强化作用,使得计算得到的气瓶爆炸冲击波超压更加准确,评估的气瓶爆炸后果更为可靠、有效。

    计及结构动态断裂影响的氢气管道物理爆炸冲击波超压预测方法

    公开(公告)号:CN117150807A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311216707.1

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明公开一种计及结构动态断裂影响的氢气管道物理爆炸冲击波超压预测方法,具体包括:获取氢气管道的管道外径D,并确定氢气管道服役环境的大气压力P0;查阅氢气管道的压力表记录数据,确定氢气管道爆炸前内部气体压力Pi;计算管道无量纲物理爆炸压力Pburst=Pi/P0;确定管道破口上方目标距离管道中心的实际aLn4‑bLn3+cLn2‑距离dLn+eL计算计入结构动态断裂影响的目标位置无,计算目标的无量纲距Ln=L/D;根据Pn=量纲冲击波超压Pn,最后计算实际冲击波超压P=Pn×P0。本发明的预测方法预测精度高,实施难度低,步骤简单明确。

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