瓦斯爆炸火焰主反应区的实验研究

来源 :第七届全国爆炸力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loop000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
从细观角度详细研究了瓦斯爆炸火焰内部流场的细微结构,实验表明火焰温升主要发生在火焰前部较窄的主反应区内.并且传统上认为火焰内部化学主反应区的厚度为10<-5>~10<-4>m,而在本文中实验表明,瓦斯爆炸火焰内部化学主反应区的厚度为10<-1>m.
其他文献
实验发现具有较大密度和较高速度的93W钨合金长杆模拟弹的穿靶深度反而比密度较小,速度较低的90W钨合金长杆弹的穿靶深度小.针对这一现象,本文从两材料在侵彻环境下的细观响应特性的差异上给出了有实验根据的合理分析,结论是90W在侵彻环境下较易于形成绝热剪切带,从而在弹头部发生"自锐化"效应所致.
利用Hopkinson压杆装置对一种钝感炸药进行了了动态压缩实验.实验采用了两种不同的加载技术,结果表明:采用传统SHPB技术无法有效测量炸药类脆性材料的动态变形行为;通过采用波形整形技术控制加载波形,可以使试样在变形过程中较好地满足应力均匀性条件并改善应变率恒定性状况,进而在试样总体变形少于1﹪、应变率水平在10s的情况下较真实地测得了被测炸药的应力-应变曲线.
利用分离式Hopkinson压杆装置,对三种粒径(3.5、15、20μm)的SiCp/2024铝基复合材料进行冲击压缩实验.结果表明,绝热剪切带易于在小尺寸颗粒增强的复合材料中形成.为了解释这种变形局部化的尺寸依赖现象,发展了一种具有细观变形机制的应变梯度依赖本构模型.研究发现,颗粒增强金属基复合材料的尺寸效应可以通过应变梯度效应表征.表现为:在相同的体积含量下,颗粒尺寸越小,材料中诱导的应变梯度
基于唐志平等提出的剪切波跟踪技术(SWT),应用电磁粒子速度计和双磁场IMPS测试技术较系统地研究了纤维增强水泥砂浆(FCEM)冲击下的响应.试验结果表明,其冲击绝热线有四个明显的临界点;A、B、C、D分别对应Hugoniot弹性限、材料剪切强度消失、孔洞崩塌点和密实材料的再压缩点.尤其是临界点B,在过去的研究工作中尚未被揭示.只有对S波进行了跟踪测量,才能最终确定.对冲击过程材料剪切强度的分析结
采用长杆弹直接撞击试件的SHPB压杆装置对EVA软质闭孔泡沫材料的冲击压缩响应进行了测试,获得了其在不同应变率下的应力-应变曲线.基于对测试结果结果的分析,对其在主应变率下压缩响应特性的机制及本构模型的建立进行了讨论.
在"强光一号"脉冲加速器上进行了软X射线作用材料的热-力学效应研究.采用直线运动式冲量探头测量了材料的X射线喷射冲量.实验结果表明,在平均能量为0.48keV、平均脉宽为36ns的脉冲软X射作用下,对涂料A、涂料B和硬铝,在平均能润注量分别为160、134和127J/cm时,它们的喷射冲量耦合系数分别为0.41、0.45和0.48Pa·s/(J·cm).
用氩离子激光器以及装有光学扩大装置的高速摄像机,拍摄了铁粉云中上下方向传播火焰和火焰附近微粒子的运动状态.通过对图像进行解析,得到了上下方向传播火焰附近微粒子的运动速度分布规律.进而,根据微粒子的速度分布规律推算了火焰附近粒子密度的分布规律.
基于多热点点火及离散爆轰思想,进行了小药量无约束空间三组元混合燃料的一次起爆实验.实验结果表明,少量高能炸药的加入有助于提高混合燃料整体爆炸效果;含有环氧丙烷的液固混合燃料的爆炸场超压存在一个增长→衰减的过程,且具有非常相似的压力场分布.二元固态混合燃料的爆炸场超压和TNT集中药包一样随距离的增加持续衰减,但在相同的质量下,其超压比相应的TNT高得多.多元混合燃料多热点点火过程中的热点分布不均匀;
采用具有像增强功能的ICCD光谱探测系统,自行研制了光电转换器将光触发信号转换为电信号来外触发DG 535数字延迟发生器,测量系统的时间同步由DG535控制,测量了环氧丙烷爆燃转爆轰(DDT)过程的曝光时间为2μs的发射光谱.光谱采集于爆炸激波管的三个不同侧窗和一个端窗.测量结果显示了环氧丙烷DDT过程的光辐射特性.在所测光谱中,观察到了CH、C和CHO的辐射谱带带头CH(431.42nm)C(4
分析了煤矿矿井可燃气体发生爆炸的原因,利用里·卡特里尔准则对矿井火区可燃性混合气体的爆炸极限进行了计算,根据爆炸极限分析了火区封闭后可燃气体爆炸的危险性,研究了各种燃烧及爆炸的抑制技术的特点.结果表明,采用凝胶注入法可有效的降低煤体温度,减缓煤氧复合反应,降低火区封闭后爆炸的危险,封闭火区启封快,抑制燃烧、爆炸效果好.