冲击与爆轰相关的复杂、多相流体系统研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11075021
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2503.统计物理与复杂系统
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目发展格子玻尔兹曼方法、物质点方法和复杂物理场的描述与分析技术,研究多相或复杂结构材料在冲击与爆轰条件下的动力学行为。主要内容与技术路线如下:(1)构造多松弛因子格子玻尔兹曼模型,研究剪切或冲击作用下多相分离、多相混合等复杂流动过程;(2)构造合理高效的物质点接触算法,研究冲击与爆轰条件下固体特征向流体特征的转化过程;(3)发展复杂流场中特征结构识别和描述方法,归纳其演化规律。本项目的完成将推进复杂多相流体系统介观建模、模拟技术、分析和描述方法的发展;获得的物理规律将有助于理解非均质炸药起爆机理、含缺陷材料的老化、损伤过程,为冲击动力学实验和材料选取、制备提供参考信息。

结项摘要

本项目发展了基于统计物理的格子玻尔兹曼方法和物质点方法,获得了一系列冲击与爆轰相关的复杂流动过程中的特征、机制和规律,创立了一套复杂构型和动态物理场的描述方法和分析技术,这套技术适用于各种大规模粒子模拟的数据处理与分析。具体如下:(1)构造并发展了一个多松弛因子格子玻尔兹曼模型;(2)构造并使用温度自适应格子玻尔兹曼模型细致研究了等温与非等温相分离、混合等复杂流动过程;(3)将形态分析技术应用于相分离过程数据分析,给出相分离过程中亚稳相分解和相畴增长两个阶段的合理判据及一些基本的标度关系;(4)构造了一个合理高效的物质点接触算法,在冲击与爆轰条件下固体特征向流体特征转化方面获得一些新的认识和规律;(5)借助格子玻尔兹曼模型,发展出一套复杂流体系统非平衡效应的检测、描述方法;(6)构造出一个爆轰格子玻尔兹曼动理学模型;在冯 • 纽曼峰附近发现一系列传统流体模型所不能描述的非平衡效应、特征、机制和规律;(7)应用物质点方法,结合微观分子动力学模拟,开展了延性金属损伤增长演化的微介观数值模拟研究。在本项目的执行过程中,动力学和热力学非平衡效应是研究的重点。其中,工作(2)被收录PRE Kaleidoscope做永久展示;工作(3)被收录EPL Highlights of 2012; 工作(5)首先在我们的综述文章[Xu, et al, Front. Phys., 2012, 7(5): 582–600]中作为一个新思想生长点出现,然后在工作(6)中得到进一步展开;工作(6)(7)为在圆满完成既定研究计划的基础上所做的扩展研究。工作(6)第一次将格子玻尔兹曼模型推广应用于爆轰领域,为研究爆轰过程中的热力学非平衡效应开启了大门。本项目执行期间共发表研究论文25篇,四次在国际会议做邀请报告(其中一次为格子玻尔兹曼领域历史最悠久的DSFD2013)、三次获科技创新或技术进步奖(计算物理国家级重点实验室科技创新奖两次、北京应用物理与计算数学研究所技术进步奖一次)。模型和方法方面的工作推动了复杂多相流体系统介观建模与模拟技术的发展;微介观结构特征、非平衡特征及其效应方面的新认识推进了复杂系统和非均质炸药起爆动理学过程的理解。物质点模拟所获结果有助于理解材料断裂和动态损伤前期的一些特征和规律。在课题执行过程中,2名博士后、4名博士生、4名硕士生通过参研而获得培养。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
FFT-LB Modeling of Thermal Liquid-Vapor System
热液-汽系统的 FFT-LB 建模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Communications in Theoretical Physics
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Gan Yan-Biao;Xu Ai-Guo;Zhang Guang-Cai;Li Ying-Jun
  • 通讯作者:
    Li Ying-Jun
Physical modeling of multiphase flow via lattice Boltzmann method: Numerical effects, equation of state and boundary conditions
通过格子玻尔兹曼方法进行多相流物理建模:数值效应、状态方程和边界条件
  • DOI:
    10.1007/s11467-012-0245-0
  • 发表时间:
    2012-02
  • 期刊:
    Frontiers of Physics
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Gan Yan-Biao;Xu Ai-Guo;Zhang Guang-Cai;Li Ying-Jun
  • 通讯作者:
    Li Ying-Jun
Lattice BGK kinetic model for high-speed compressible flows: Hydrodynamic and nonequilibrium behaviors
高速可压缩流的格子 BGK 动力学模型:流体动力学和非平衡行为
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/103/24003
  • 发表时间:
    2013-07-01
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Gan, Yanbiao;Xu, Aiguo;Yang, Yang
  • 通讯作者:
    Yang, Yang
Flux Limiter Lattice Boltzmann for Compressible Flows
用于可压缩流的通量限制器格子玻尔兹曼
  • DOI:
    10.1088/0253-6102/56/2/25
  • 发表时间:
    2011-08
  • 期刊:
    Communications in Theoretical Physics
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Chen Feng;Xu Ai-Guo;Zhang Guang-Cai;Li Ying-Jun
  • 通讯作者:
    Li Ying-Jun
Phase separation in thermal systems: A lattice Boltzmann study and morphological characterization
热系统中的相分离:晶格玻尔兹曼研究和形态表征
  • DOI:
    10.1103/physreve.84.046715
  • 发表时间:
    2011-10-31
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW E
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Gan, Yanbiao;Xu, Aiguo;Li, Hua
  • 通讯作者:
    Li, Hua

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其他文献

爆轰问题的一个高效二维离散玻尔兹曼模型
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    --
  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    李英骏
基于相空间的复杂物理场建模与分析方法
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    应阳君
可压流体Rayleigh-Taylor不稳定性的离散Boltzmann模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    李德梅;赖惠林;许爱国;张广财;林传栋;甘延标
  • 通讯作者:
    甘延标
多相流系统的离散玻尔兹曼研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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冲击波作用下多孔材料内的温度斑图动力学
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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其他文献

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许爱国的其他基金

极端条件下复杂流动的介尺度建模与机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
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极端条件下复杂流动的介尺度建模与机理研究
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    82.0 万元
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  • 资助金额:
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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]
      
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