冲击加载下金属与气体界面微喷射现象的数值研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11402029
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0910.计算流体力学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Mircro-ejection is an important phenomenon in weapon physics. Its physical process is very complex, and gaseous environments complicate the process. Previous studies are focused on ejecta produced from material/vacuum interface, less on the interaction between micro-jet and gas. To complete the theoretical model of micro-ejection, more results based on experiments and numerical simulations are needed. So it is quite necessary to study micro-ejection in gaseous environments.. Focused on the micro-ejection phenomenon in gaseous environments, this project is to build the directly numerical simulation ability to study micro-ejection with high density ratio, based on the multi-material elastic-plastic hydrodynamics Eulerian code. The directly numerical study will be applied on micro-ejection in gaseous environments. Numerical study on the evolution of micro-jet in gaseous environments and the factors which would affect the process will be implemented. The successful implementation will improve the understanding on the micro-ejection and mixing in the field of weapon physics.
微喷射是武器物理研究中的一个重要现象,其物理过程十分复杂,气体的引入使该过程更加复杂。已有研究大多着眼于材料-真空界面产生的微射流,直接数值模拟研究微射流-气体间的相互作用规律鲜见报道。为完善微喷射理论建模,需要大量的实验和数值模拟数据。因此,开展直接数值模拟研究其规律十分必要。. 针对充气条件下微喷射现象,本课题拟以多介质弹塑性流体力学欧拉程序为基础,建立适于研究具有高密度比特征的充气微喷射现象的数值模拟能力,开展充气微喷现象的直接数值模拟研究。数值研究充气条件下微射流的飞行演化规律,以及气体和材料的相关因素对这一过程的影响规律。本课题的成功实施能够增进对武器物理等相关领域中微喷混合效应的认识。

结项摘要

微喷射是武器物理研究中的一个重要现象,其物理过程十分复杂,气体的引入使该过程更加复杂。已有研究大多着眼于材料-真空界面产生的微射流,直接数值模拟研究微射流-气体间的相互作用规律鲜见报道。针对充气条件下微喷射现象,本项目以多介质弹塑性流体力学欧拉程序为基础,建立了适于研究具有高密度比特征的充气微喷射现象的数值模拟能力,开展了充气微喷现象的直接数值模拟研究。数值研究了充气条件下微射流的飞行演化规律,以及气体和材料等因素的影响规律。研究结果表明:射流速度随沟槽角度增加近似呈线性递减,V型缺陷和正弦缺陷的结果差别较小;充气环境下微射流头部经历加速、减速、变形破碎、雾化等四个阶段;真空中,射流质量分布基本保持不变;充气环境中,初期的射流质量分布与真空相近,头部略微钝粗、破碎,但是雾化后,射流头部的质量以颗粒形式向尾部转移;不同的充气压力下,各阶段的特征相似,头部破碎形态有所不同,随充气压力升高减速越快,但雾化前的质量分布没有明显差异;在较高的充气压力下,会出现射流追赶的现象,主要是较高气体压力使微射流头部破碎减速过快而被较后的射流赶上;随冲击压力升高,微射流头部速度越高、减速越快、雾化越早;随缺陷角度减小,微射流头部速度越高、减速越快、雾化越早,较大角度情况下,射流破碎雾化效应相对较弱。.数值研究了柱形内爆加载下金属界面不稳定。材料强度对界面不稳定性发展有不可忽略的抑制作用,材料屈服强度对高模数不稳定增长的抑制作用较强,而材料剪切模量对不稳定性发展的影响相对较弱;对于相同扰动的金属壳,存在最不稳定模数,随材料屈服强度增加而减小,并近似与屈服强度的对数呈线性关系;随着壳厚度减小,扰动增长加快。.本项目的研究成果加深了对武器物理等相关领域中微喷混合效应的认识。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
内爆加载金属界面不稳定性的数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    爆炸与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝鹏程;冯其京;胡晓棉
  • 通讯作者:
    胡晓棉

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

内爆加载金属界面不稳定性的数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    爆炸与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝鹏程;冯其京;胡晓棉
  • 通讯作者:
    胡晓棉
数值模拟油井射孔器作用过程方法研究及应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    计算力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯其京;陈贤林;郝鹏程;张凤国;张树道;刘权民;古海波
  • 通讯作者:
    古海波
内爆加载金属界面不稳定性的数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    爆炸与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝鹏程;冯其京;胡晓棉
  • 通讯作者:
    胡晓棉
爆轰驱动Cu界面的Richtmyer-Meshkov扰动增长稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    殷建伟;潘昊;吴子辉;郝鹏程;段卓平;胡晓棉
  • 通讯作者:
    胡晓棉
轧制三金属复合材料研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    精 密 成 形 工 程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张志娟;张兵;赵田丽;党晓晗;马艳恒;陈乐;徐依;郝鹏程
  • 通讯作者:
    郝鹏程

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码