Cтраница 1
![]() |
Пробитие пластины остроконечным ударником. [1] |
Скорость ударника в пять раз превосходит скорость диссоциации для потенциала Леннарда-Джонса, что приблизительно соответствует скорости 1 3 км / с для стали. [2]
![]() |
Профили скорости свободной поверх-ности образцов нанокерамики А12О3 ( 2-партия.| Профили скорости свободной поверх-ности образцов нанокерамики ZrO2.| Результаты измерений. [3] |
VyflapH - скорость ударника, о HELf poCiWg / 2 - динамический предел упругости, от 1.5 анЕ1 ( 1 - ( сь / ci) 2) - динамический предел текучести, Wmax - максимальное значение скорости на профиле скорости свободной поверхности, AW - спад скорости поверхности от максимума до значения перед фронтом откольного импульса, о poQ AW / ( 1 сь / ci) - отколь-ная прочность [4], V / Vo скорость нагружения, Pmax poDWmax / 2, D ci XWmax / 2, - максимальное давление в ударной волне. [4]
Здесь v - скорость ударника в момент, предшествующий началу контакта, YJ и Е ( tl, 2) - коэффициенты Пуассона и модули Юнга материала ударника и образца. [5]
Видоизменением описанного подхода является вариация скоростью ударника при наличии свободных поверхностей с тыльной стороны ударника и образца. Последовательное повышение скорости ударника в сравнительно узком диапазоне позволяет создавать в образце различные уровни растягивающих напряжений, пропорциональные скорости ударника, практически не изменяя при фиксированной геометрии ударника и образца временных параметров нагрузки. Преобразованием системы, например геометрическим моделированием при неизменной скорости ударника, изменяются временные характеристики импульса растягивающих напряжений. Последующий металлофизический анализ сохраненных после нагружения образцов дает возможность выявить уровень поврежденносттг материала при заданных условиях нагружения, которое рассчитывается указанным способом. [6]
Если - L k, то скорость ударника после удара становится равной нулю и Аг А кгм. [7]
При больших толщинах оболочек, когда v гпор скорость ударника, необходимая для возбуждения взрыва в ТГ 40 / 60 по второму и третьему механизмам, оказывается близкой к предельной скорости пробития. [8]
По исследуемому материалу ударяет плоский ударник; измеряется скорость Ug ударника и скорость S ударной волны, образовавшейся в материале мишени. В ином случае должна быть известна ударная адиабата материала ударника с тем, чтобы по схеме, аналогичной приведенной на фиг. [9]
Определенные в проведенных экспериментах пороговые скорости возбуждения взрыва гпор, по порядку величины равные - 100м / с, соответствуют остаточной скорости ударника и пробки. [10]
![]() |
Ударные адиабаты железа р - а P / PQ. Сплошные линии - расчетные ударные адиабаты, штриховая линия - изоэнтропа из начального состояния psQ. Обозначения экспериментальных точек. о, 0, П. А, . [11] |
АО, которая движется по ударнику по закону х ( Т / о - Dy) t, где VQ - скорость ударника, Dy - скорость фронта ударной волны в ударнике и О В - фронт ударной волны в мишени, О С - закон движения границы раздела ударника и мишени: х uxt, где их - скорость границы раздела. [12]
Вариация запасаемой энергией батареи конденсаторов ( или напряжением батареи конденсаторов), толщиной ударника и фольги, их площадью позволяет в широких пределах изменять скорость ударника: от нескольких сотен метров в секунду до нескольких километров в секунду с высокой эффективностью - до 50 % - преобразования энергии электровзрыва в кинетическую энергию движения ударника. [13]
При соприкосновении ударника с ограничителем с ненулевыми линейной и угловой скоростями происходит продольно-крутильный удар, в результате которого скачком изменяются и линейная и угловая скорости ударника. [14]