一种孔压场驱动的约束装药慢速烤燃点火响应预测方法

    公开(公告)号:CN118656982A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411117055.0

    申请日:2024-08-15

    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;在根据需求给定温度、压力边界条件和初始参数后,通过反应动力学模型计算炸药的生热量、质量分数和等效热学性质,以及孔隙率、气体密度和气体压力;基于等效介质理论的Mori‑Tanaka方法,考虑温度效应,计算RVE单元的等效弹性性质;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应变;计算最终的孔隙率、气体密度和气体压力。根据等效物性参数计算温度场、应力场。并通过温度曲线拐点判断点火。本发明能够描述炸药在慢速烤燃条件下的热力响应过程,并准确预测炸药的点火位置、点火时间、点火温度和点火压力。

    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

    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

    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。

    一种孔压场驱动的约束装药慢速烤燃点火响应预测方法

    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

    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。

    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

    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

    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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