爆炸与冲击问题高精度计算方法及软件的验证与确认

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11532012
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    310.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1201.爆炸力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2020-12-31

项目摘要

This project will carry out high precision algorithm research, verification and validation of the software for the numerical simulation of explosion and impact problems in the fields of weapon design and civil security. The main research contents as follows: (1) Developing high precision finite difference scheme for solving strong discontinuity problems of explosion and impact; (2) Studying the mathematical models and interface algorithms for multi-material interaction with high pressure ratio and density ratio; (3) Based on the independent development simulation software for explosion and impact problems, realizing the above algorithms to program, and verification for the developed software by contrasting the numerical results with exact solution and artificial solution; (4) Studying and testing on typical explosion and impact problems, such as shock wave propagation and its interaction with structures; (5) Based on the validation of the software through precision physics experiments, improving the software’s calculation precision and solving ability for practical engineering problems. It will provide scientific evidence and technical support for weapon design and explosion incident prevention and rescue in civil security field.
本项目针对武器弹药设计及民用安全领域中各类复杂爆炸与冲击问题的数值模拟,开展高精度计算方法研究及软件的验证与确认等工作,主要研究内容包括:(1)爆炸与冲击强间断问题的高精度计算格式研究;(2)高密度比、高压力比气体、液体和固体等多介质相互作用的数学模型及界面处理算法研究;(3)基于自主开发的爆炸与冲击问题仿真软件平台,实现上述方法和算法的程序化、模块化和嵌入,通过精确解比较方法、人为解比较方法等,验证方法和软件;(4)开展爆炸冲击波在不同介质中的传播规律及其与(复杂)结构相互作用等典型爆炸与冲击问题的精细实验研究;(5)对软件进行精密物理实验确认,进一步拓展软件对实际问题的计算精度和求解能力,从而为我国武器弹药的设计及民用安全领域爆炸事故的预防与救援提供科学依据和关键技术支撑。

结项摘要

爆炸与冲击问题的数值仿真是提高武器弹药研制和爆炸灾害预防救援水平的重要和有效手段,发展相关数值模拟技术并进行验证与确认,对提升武器装备建设能力保护国家经济建设安全具有重要意义。本项目针对各类复杂爆炸与冲击问题,开展了高精度、高分辨率计算方法及其验证与确认研究,具体工作包括:爆轰模拟的WENO方法研究,采用人为解技术通过二维算例验证了求解器正确性,改进点火增长反应率模型,对水下爆炸等问题的模拟获得与实验一致的冲击波走时图像,验证了模型有效性;将PPM方法应用于RM界面不稳定性等问题模拟,所得混合区宽度与实验观测结果一致,统计分析给出的湍动能对波数的-5/3幂律也与湍流理论相符,进一步基于变形梯度张量构建了五波结构HLLD局部黎曼求解器,设计了弹塑性问题高精度PPM格式,通过若干一维、二维可压缩弹塑性问题模拟,充分验证了相关方法的有效性和正确性;建立了伪弧长理论与方法,通过将物理空间间断处无穷大斜率变换到弧长空间有限斜率,使物理空间网格随物理量自适应变化,能较好地捕捉强间断,也在膨胀稀疏波区域加密网格,既保证效率又提高了精度,通过精确解、人为解等手段验证了伪弧长方法有效性;针对流固耦合问题提出一种基于输运规则的浸入边界法,采用有限体积和有限元分别求解流体和固体部分,对耦合边界,首先预估无固体的流体流动,然后通过一组输运步骤进行校正,该方法可保证质量守恒,通过一维和二维刚体和弹性体流固耦合算例检验了方法的正确性;提出了单因素、单过程的分解性精密实验和多因素、多过程的综合性精密物理实验相结合的爆炸与冲击计算软件验证与确认方法与流程,以凝聚高能炸药为重点,针对炸药起爆、爆轰波传播、冲击波传播以及爆轰产物驱动做功等典型而重要的爆炸与冲击问题,设计开展了圆筒、平面冲击起爆等典型分解性精密实验和大平板和近场水下爆炸等典型综合性精密实验,获得关键测试数据,这些实验和数据可作为其他爆炸冲击方法及软件验证与确认的基准。

项目成果

期刊论文数量(38)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(4)
Damage characteristics of dynamically induced incipient spall in Ultrapure aluminum
超纯铝动态诱发初期剥落的损伤特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Materials Science Forum
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Peng Hui;Pei Xiaoyang;Yu Jidong;Qi Meilan;Bai Jingsong;He Hongliang;Li Ping
  • 通讯作者:
    Li Ping
Dynamical behavior of the Richtmyer-Meshkov instability-induced turbulent mixing under multiple shock interactions
多重激波相互作用下 Richtmyer-Meshkov 不稳定性引起的湍流混合的动力学行为
  • DOI:
    10.1139/cjp-2016-0633
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Canadian Journal of Physics
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Wang Tao;Tao Gang;Bai Jingsong;Li Ping;Wang Bing;Du Lei;Xiao Jiaxin
  • 通讯作者:
    Xiao Jiaxin
多模态RM不稳定性对初始扰动条件的依赖性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    高压物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王涛;陶钢;柏劲松;李平;汪兵;杜磊
  • 通讯作者:
    杜磊
Numerical investigation of the temperature dependence of dynamic yield stress of typical BCC metals under shock loading with a dislocation-based constitutive model
使用基于位错的本构模型对典型 BCC 金属在冲击载荷下动态屈服应力的温度依赖性进行数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.mechmat.2019.103211
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Mechanics of Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Songlin Yao;Xiaoyang Pei;Zhanli Liu;Jidong Yu;Yuying Yu;Qiang Wu
  • 通讯作者:
    Qiang Wu
Numerical study of initial perturbation effects on Richtmyer-Meshkov instability in nonuniform flows
非均匀流中 Richtmyer-Meshkov 不稳定性的初始扰动效应的数值研究
  • DOI:
    10.1103/physreve.94.013112
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Review E
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Xiao Jia-xin;Bai Jing-song;Wang Tao
  • 通讯作者:
    Wang Tao

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其他文献

APPLICATION OF CAPACITANCE MATRIX METHOD IN VORTEX METHOD
电容矩阵法在涡流法中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2020.165414
  • 发表时间:
    1992-02-25
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    尹协远;李平;童秉纲
  • 通讯作者:
    童秉纲
東日本日本海側における近年のPM2.5組成の変動
日本东部日本海一侧PM2.5成分近期变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    佐藤啓市;李平;霍銘群;箕浦宏明;猪股弥生;武直子;弓場彬江;二見真理;高橋司;長谷川真梨子;桐山悠祐;小竹祐佳;長谷川英夫
  • 通讯作者:
    長谷川英夫
A characterization of the Ahat-genus as a linear combination of Pontrjagin numbers
Ahat 属的表征为 Pontrjagin 数的线性组合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Archiv der Mathematik
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    李平
  • 通讯作者:
    李平
安全疏散研究的科学知识图谱
  • DOI:
    10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2018.01.001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国安全科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李杰;李平;谢启苗;付姗姗
  • 通讯作者:
    付姗姗
草原生态补奖政策问题与建议
  • DOI:
    10.16742/j.zgcdxb.2017-01-01
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国草地学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李平
  • 通讯作者:
    李平

其他文献

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李平的其他基金

爆轰驱动问题数值模拟研究
  • 批准号:
    10672151
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    37.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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

        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]
      
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