爆轰加载下高纯铜界面RT不稳定性扰动增长行为及其主控机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11802287
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The Rayleigh-Taylor instability phenomena that appear on the perturbed material interfaces are of great theoretical and practical interest in inertial confinement fusion and weapon implosion physics research. Because of its complexity of physical progresses and the limitation of experiment condition and diagnosis techniques, the corresponding principle and physical mechanism about the RT instability perturbation growth behavior are not widely and systematically researched. Moreover, the traditional strength models and parameters derived from the benchmark experiment cannot simulate the perturbation growth well in the RT instability experiment. In this project, we establish the combined diagnostic techniques by X-ray photography and array Photonic Doppler Velocimetry(PDV), and design HE-driven RT experiments for ramp loading of high purity copper to reach pressures of several tens of GPa and strain-rates of 105~106/s, analyze the influencing factors about the RT instability perturbation growth via the experiments and corresponding simulations, acquire the experimental data and laws of the RT instability perturbation growth with different initial perturbation characteristics, loading pressures and initial microstructures (grain size), and present the corresponding dominant mechanism of RT instability perturbation growth behavior. According to this project, we wish to deepen the knowledge about RT instability in metal, and provide some advices on the design and engineering application of weapon physics.
金属界面出现的RT不稳定性是惯性约束聚变和武器内爆物理研究中关注的重要问题,但由于界面扰动增长的物理过程相对复杂,理论研究滞后、实验和测试技术的限制,导致对RT不稳定性扰动增长行为的相关规律和物理机制还缺乏深入的认识。本项目以高纯铜为研究对象开展金属界面RT不稳定性研究,建立爆轰加载下X光照相和阵列式PDV集束测速联合诊断技术,通过系列对比实验并结合数值模拟,准确获取RT不稳定性扰动增长过程的相关数据,以研究不同的界面初始扰动特征、加载压力状态和材料微观结构(晶粒尺寸)对界面扰动不同增长行为的影响规律及其相应的主控机制,以加深我们对金属RT不稳定性问题的物理认识,为武器物理的相关设计与工程应用提供一定的指导。

结项摘要

金属界面不稳定性是内爆物理压缩过程中关注的重要问题之一,但由于相关理论和实验技术的限制,目前对该问题仍缺乏深入的研究。本项目以高纯铜材料为例,建立了爆轰加载下金属界面Rayleigh-Taylor不稳定性研究的实验诊断技术和数据处理方法,以及二维数值计算模型,得到了不同时刻界面扰动增长的X光图像和相关数值模拟结果。实验测试结果表明:在爆轰产物的无冲击加载条件下扰动波长基本保持不变,而初始扰动幅值越大,界面扰动增长的趋势就越明显;同时随着样品前界面扰动的不断发展,在样品的后自由面也出现了与前界面初始相位相反的扰动特征;在5.26μs时刻,界面扰动幅值增长为初始值的700%左右,应变率达到了约10^5/s。二维数值模拟结果表明:高纯铜界面Rayleigh-Taylor不稳定性扰动增长与界面扰动的初始幅值和初始波长均密切相关,并存在一个临界幅值,在初始幅值小于临界幅值情况下,界面扰动的增长随初始波长增加而增大,最终趋于一个稳定值;当初始幅值大于临界幅值时,界面扰动的增长情况则相反。样品初始厚度对扰动幅值发展也起到重要作用,并存在一个临界厚度;在扰动增长初期,扰动幅值增长和纯流体模型的计算结果相似,几乎与材料强度无关;在扰动发展后期,材料屈服强度越大,相应地扰动幅值增长就越小。相比较而言,剪切模量对扰动幅值增长过程的影响可以忽略。本项目研究成果可以提高我们对金属界面不稳定性发展的物理认识,并可以为不稳定性相关理论的发展、相关工程物理的精密设计及其应用提供一定的参考或指导。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
高纯铜界面Rayleigh-Taylor不稳定性扰动增长的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    兵工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李碧勇
  • 通讯作者:
    李碧勇
爆轰加载下高纯铜界面Rayleigh-Taylor不稳定性实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李碧勇
  • 通讯作者:
    李碧勇
Investigation of Rayleigh-Taylor instability in copper plate under explosive loading
爆炸载荷下铜板瑞利-泰勒不稳定性研究
  • DOI:
    10.1088/2631-8695/ac0811
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Engineering Research Express
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li Biyong
  • 通讯作者:
    Li Biyong

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其他文献

共线裂纹在压缩载荷下破坏准则的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    四川大学学报(工程科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐昊;朱哲明;李碧勇;王蒙;周志荣
  • 通讯作者:
    周志荣
裂隙岩石拉伸断裂破坏理论分析试探
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任利;谢和平;朱哲明;李碧勇;艾婷
  • 通讯作者:
    艾婷
在压缩载荷作用下Y型分支裂纹的实验与数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    四川大学学报(工程科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李碧勇;朱哲明;李元鑫
  • 通讯作者:
    李元鑫
压缩载荷作用下分支裂纹断裂与扩展的数值和实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李碧勇;朱哲明
  • 通讯作者:
    朱哲明
有限板内偏心裂纹应力强度因子的边界配置法分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    四川大学学报(工程科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李碧勇;朱哲明,王蒙,周志荣
  • 通讯作者:
    朱哲明,王蒙,周志荣

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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

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          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]
      
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