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关于大当量地下爆炸效应模拟实验装置的研制(爆炸力学论文) 关于大当量地下爆炸效应模拟实验装置的研制(爆炸力学论文)

格式:word 上传:2023-05-06 09:04:00

《关于大当量地下爆炸效应模拟实验装置的研制(爆炸力学论文)》修改意见稿

1、“.....为了在模型实验中再现大当量抛掷爆炸,当材料密度变化不大时,有两种方式实现模型和实物中各量纲的对等关系,其中种就是利用离心机使实验场中的惯性加速度增加到重力加速度的倍,而模拟材料采用原型材料。另种方式就是使用相似材料,让模何制作毫克级微型炸药并保证其性能稳定是个关键技术难题。关于大当量地下爆炸效应模拟实验装置的研制爆炸力学论文。综上所述,国内尚未有大当量地下爆炸效应模拟实验装置的相关报道,国外此类装置尽管起步早,但是整套装置自动化程度低,量测技术落后,爆源装置的起爆控制也有待升级改进。本文中以大当量地下爆炸真空室模拟方法为基础,自主设计研制用于地下浅埋爆炸抛掷成坑效应缩比模拟的实验系统,提出种新型爆源装置,采用柔性导爆索传爆震碎玻璃球罩的方式实现爆源的精确起爆控制......”

2、“.....把大当量地下爆炸成坑过程看作爆炸气状生成物推出碎裂岩石的结果,主要模拟与弹坑形成和岩石移动相关的气体加速阶段和惯性抛掷阶段,而冲击波作用阶段已经结束,此时已知爆炸腔体的大盘与容器罐体的分开和闭合。采用齿啮式卡箍连接结构实现法兰盘和容器罐体的密闭连接。对于大当量地下爆炸的研究对象天然岩体而言,爆炸作用下岩石抛掷弹坑的形成受到爆炸当量爆炸源能量的高密度核弹围岩的特性以及岩块和地质构造的影响,对于这样复杂的物理过程,通过理论分析数值模拟完成爆炸作用力学参数的计算还存在很大困难,而现场实地实验也受到场地人力物力的限制难以开展系统研究。采用相似物理模拟实验的方法可以研究地下爆炸过程中各种影响因素对弹坑和鼓包形成的影响,实验成本低周期短,是目前条件下获取钻地核爆和大当量地下爆炸过程影响因素量化指标的有效手段......”

3、“.....土工离心机尽管在小当量浅埋深爆炸模拟方面具有明显的优势,但是造价昂贵实验成本高,关于大当量地下爆炸效应模拟实验装置的研制爆炸力学论文抛掷成坑的真空室模拟装置,该装置直径高体积,模拟比尺从到,真空室内置个爆炸源,可瞬时爆炸或延迟爆炸,爆源装置采用球形镍铬丝金属栅格内置薄壁橡胶气囊做成,通过低压电流加热镍铬丝烧裂橡胶球达到释放压缩气体的目的。但是,这种起爆方式不仅镍铬丝的加热时间长短不可控,对于多组爆源的延期起爆也无法做到精确起爆控制,而且橡胶气囊很可能随机地从处开裂口造成喷出气体的不均匀,对实验结果造成影响。世纪年代,和等,发展了自然重力场中大当量抛掷爆炸的真空室实验技术,研究了抛掷爆炸弹坑及疏松鼓包的形成机制,其爆源采用的是微型炸药,但是如何制作毫克级微型炸药并保证其性能稳定是个关键技术难题......”

4、“.....图地下爆炸真空室模拟装置设计原理示意图图地下爆炸效应模拟装置容器系统量浅埋爆炸情形当爆炸当量增大时,蕴含能量的主要参数是,该参数的作用将随着爆炸当量的增大而增大,此时爆炸能量比尺是线性比尺的次方式。钱虎通过抛掷爆破原型实验与模型实验数据对比分析指出,重力在大型爆破特别是软弱岩层形成漏斗坑时起决定性作用。为了在模型实验中再现大当量抛掷爆炸,当材料密度变化不大时,有两种方式实现模型和实物中各量纲的对等关系,其中种就是利用离心机使实验场中的惯性加速度增加到重力加速度的倍,而模拟材料采用原型材料。另种方式就是使用相似材料,让模型中自由面气压变为大气压力的,内聚力为原型材料的,从而使参数和的影响降至最低,保证了支配参数的决定性作用。对于大当量地下爆炸的研究对象天然岩体而言,爆炸作用下岩石抛掷弹坑的形成受到爆炸当量爆炸源能量的高密度核落后,爆源装置的起爆控制也有待升级改进......”

5、“.....自主设计研制用于地下浅埋爆炸抛掷成坑效应缩比模拟的实验系统,提出种新型爆源装置,采用柔性导爆索传爆震碎玻璃球罩的方式实现爆源的精确起爆控制。设计原理本实验装置以化爆实验中建立的抛掷岩石爆炸能量转移机制为物理模拟基础,把大当量地下爆炸成坑过程看作爆炸气状生成物推出碎裂岩石的结果,主要模拟与弹坑形成和岩石移动相关的气体加速阶段和惯性抛掷阶段,而冲击波作用阶段已经结束,此时已知爆炸腔体的大小,腔体周围岩石受到破坏,模型的初始参数为爆腔的大小和腔体气体能量。地下爆炸弹坑的主要特征参数包括弹坑半径深度体积拱顶最大质点速度以及气体加速运动时间。该模型的支配参数为爆炸源破碎岩石介质和外部环境的特性,爆源的关键参图爆源系统图爆源装置设计原理图图爆源装置爆源适用性分析为了检验玻璃球罩爆破的球形度,并证明爆源装置的可靠性和其力学效应的相似性......”

6、“.....实验参数及结果见表,其中玻璃球罩水中爆炸的情形分别选取长度为和螺旋状导爆索。通过玻璃球罩爆破过程高速摄影镜头见图以及回收的玻璃碎片见图可以看出,玻璃球罩碎片的膨胀运动是球形的,尽管柔爆索入口处玻璃球罩爆破的球形度稍差,当经过几个微秒的传播后,球形度就变得很好,以球形面的长轴直径和短轴直径的相对差别定义的不对称度小于,此外玻璃碎片的尺寸大小对压缩气体的释放过程不会产生影响。采用长的螺旋状柔性导爆索中心起爆比采用长的可以减少其自身爆炸对玻璃球罩内气体能量的影响,爆破效果满足大当量地下爆炸效应模拟为钻地核武器地下爆炸成坑毁伤机制和大型工程爆破效果的预测预报等方面的科学研究提供实验平台。参考文献马立秋,张建民,张武爆炸离心模型试验研究进展与展望岩土力学,范锴,陈祖煜,梁向前......”

7、“.....岳松林,邱艳宇,王德荣,等岩石中爆炸成坑效应的模型试验方法及对比分析岩石力学与工程学报,谈庆明量纲分析合肥中国科学技术大学出版社,钱虎大型抛掷爆破中重力的影响解放军理工大学学报自然科学版,徐小辉,邱艳宇,王明洋,邵鲁中大当量浅埋地下爆炸抛掷成坑效应的缩比模拟实验装置爆炸与冲击,基金国家自然科学基金青年科学基金项目。表地下爆炸空腔气体势能计算表达式这样,不同岩石中地下爆炸空腔大小和气体生成物能量就作为模型实验的两个已知参数。当采用半终形态和玻璃球罩爆破碎片见图。由实验回收的玻璃碎片平均直径为可知,爆源装置正常起爆,碎片大小对压缩气体的释放不会产生影响。模型实验抛掷弹坑的形态与大当量地下浅埋爆炸弹坑的典型构造形态相似,具有双曲线形状。依据抛掷弹坑的构造组成见图,对弹坑顶部直径弹坑直径和深度进行测量,实验结果见表。其中弹坑的体积采用公式得到......”

8、“.....模型实验的弹坑半径比原型相似计算结果大,而弹坑深度比原型小,成坑体积小约,抛掷指数的相对误差为,从原型和模型实验的对比分析结果可知,大当量地下爆炸效应模拟实验装置开展的抛掷爆炸模型实验结果与原型现场实验结果相符,利用该装置可以开展不同规模的地下爆炸抛掷成坑实验研究。实验结果存在的误差,究其原因方作为模拟材料,其密度,利用多功能粉末流动性测试仪的剪切盒测试模块测得试样的剪切强度参数内聚力,内摩擦因数,内摩擦角为,其中内摩擦角符合破坏岩石天然坡度角的变化范围。对关系式中包含能量的量纲组合参数进行简化,有本模型实验中各参数作用力之间的关系为,由此可见,本模型实验参数大气压力和内聚力与模拟材料的重力相比小个量级,突出了支配参数的决定性作用,符合大当量地下爆炸抛掷成坑效应模拟的相似条件......”

9、“.....图爆源装置及模型实验布置图实验过程及结果分析般的抛掷弹坑的构造可以分出可视弹坑真实弹坑和岩石堆置物见图。可视弹坑的大小反映了抛掷岩石的有效性,为弹坑顶部半径,比真实弹坑半径大,堆置物由碎裂岩石形成的能量比尺关系可知,玻璃球罩中的压力可能低于大气压,因此也配置了小型真空泵。量测控制系统量测控制系统主要是相似散体材料基本力学性能参数测量抛掷飞散介质的动态追踪和整套装置的联动控制。相似模拟材料的内聚力值和内摩擦因数采用多功能粉末流动性测试仪的剪切盒测试模块测得。飞散介质的动能参数主要通过高速摄影机投光灯数据采集设备及分析软件测得,采集速度般为。操控平台实现快开门密闭机构光源真空泵组高速摄像机和爆源装置的联动控制。表不同当量浅埋地下抛掷爆炸成坑效应模拟实验主要参数装置模拟指标基于真空室爆炸模型实验方法以及爆源初始参数设计方法......”

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