-
公开(公告)号:CN116092602A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211320948.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种含能结构材料冲击压缩反应温度的预测方法和装置,属于含能结构材料技术领域。所述方法基于一维冲击压缩理论建立了考虑化学反应的冲击压缩反应模型。基于单组分材料的静态参数数据库,以相关材料参数为输入,通过改进Gruneisen方程、Carrol‑Holt’s模型与Wu‑Jing模型相结合,获得了典型含能结构材料冲击压缩曲线,与案例试验结果吻合较好,验证了改进的冲击压缩模型的有效性;基于等压路径计算冲击温度的方法和阿伦尼乌斯反应度计算理论,结合反应物与生成物混合状态方程,得到含能结构材料的反应温升;所述方法和装置能够准确预测多组分含能结构材料在冲击状态下的反应温度,准确度高,简单可行。
-
公开(公告)号:CN116092602B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211320948.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种含能结构材料冲击压缩反应温度的预测方法和装置,属于含能结构材料技术领域。所述方法基于一维冲击压缩理论建立了考虑化学反应的冲击压缩反应模型。基于单组分材料的静态参数数据库,以相关材料参数为输入,通过改进Gruneisen方程、Carrol‑Holt’s模型与Wu‑Jing模型相结合,获得了典型含能结构材料冲击压缩曲线,与案例试验结果吻合较好,验证了改进的冲击压缩模型的有效性;基于等压路径计算冲击温度的方法和阿伦尼乌斯反应度计算理论,结合反应物与生成物混合状态方程,得到含能结构材料的反应温升;所述方法和装置能够准确预测多组分含能结构材料在冲击状态下的反应温度,准确度高,简单可行。
-