Стержень - гопкинсон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Стержень - гопкинсон

Cтраница 1


Стержень Гопкинсона был использован Исследовательским управлением в Вулвиче ( Робертсон [122]) для измерения давлений, возникающих при детонации различных зарядов; Лэндон и Квини [81] описали несколько опытов со стержнем Гопкинсона, ударяемый конец которого был коническим. Когда для такого стержня был использован достаточно длинный хронометр, то было обнаружено, что стержень, вместо того чтобы двигаться вперед, когда хронометр отлетел, движется в обратном направлении. Они объяснили это явление тем, что импульс сжатия, распространяясь вдоль конического стержня, образует область растяжения и, когда часть импульса, в которой произошел переход от сжатия к растяжению, достигает места контакта, хронометр отлетает, оставляя часть импульса с отрицательным количеством движения, связанным со стержнем. Элементарная теория распространения волн вдоль конического стержня была рассмотрена в конце гл.  [1]

Хотя стержень Гопкинсона обладает преимуществом простоты, он имеет два серьезных недостатка. Во-первых, как показано в предыдущем параграфе, он не дает формы кривой давление - время в импульсе, а только продолжительность и значение максимального давления. Во-вторых, растягивающее усилие, необходимое для нарушения контакта между стержнем и хронометром, вносит в эксперимент новую неизвестную переменную величину и мешает использовать этот прибор для измерений импульсов малой амплитуды.  [2]

3 Схема вертикального копра. [3]

Недостатками методик, использующих разрезной стержень Гопкинсона, являются радиальная инерция и трение на торцах образца, а также дисперсия волн, связанная с наличием контактных поверхностей, разделяющих материалы с различной акустической жесткостью.  [4]

Как и в случае стержня Гопкинсона, аппаратура Девиса дает правильную запись давления, приложенного к нему, лишь тогда, когда а) напряжение нигде не превышает предела упругости стали и б) давление не изменяется настолько быстро, что длины волн, связанных с импульсом давления, становятся сравнимыми с радиусом стержня.  [5]

6 Квазисга ические опыты с отожженной медью, выполненные указанными здесь экспериментаторами для сравнення полученных ими динамических данных с данными на основе гипотезы Данна, приведенными на ( Белл. / - Джине ( 1937, 2 - Колски ( 1949, 3 - Манжуаи и Надаи ( 1940, 4 - Тэйлор ( 1937, 5 - Хабиб ( 1948, 6 - - Линдхольм ( 1964. [6]

Колски по полиэтилену, проведя опыты по методу разрезанного стержня Гопкинсона с восемью различными пластиками, включая плексиглас, нейлон и тефлон.  [7]

Различные формы импуль-личной длины, можно получить сов, соответствующие одинаковым площадь кривой давление - показаниям стержня Гопкинсона.  [8]

На рис. 19, а, б показано устройство маятникового типа для калибровки ударных акселерометров с применением мерного стержня Гопкинсона. Принцип действия устройства основан на использовании зависимости между скоростью перемещения частиц мерного стержня и его деформациями, возникающими при продольном ударном нагружении стержня.  [9]

10 Устройство маятникового типа для калибровки ударных акселерометров с применением мерного стержня Гопкинсона. а - функциональная схема. б - изменение перемещения частиц. [10]

На рис 19, а, б показано устройство маятникового типа для калибровки ударных акселерометров с применением мерного стержня Гопкинсона. Принцип действия устройства основан на использовании зависимости между скоростью перемещения частиц мерного стержня и его деформациями, возникающими при продольном ударном нагружении стержня. Угол отклонения маятника / состальным шаром на конце строго фиксирован На конце маятника можно закреплять стальные шары различной массы для изменения параметров ударного импульса при соударении с мерным стержнем 2, подвешенным на тягах 3 маятникового подвеса.  [11]

При высокоскоростных испытаниях используются обычные методы испытаний на растяжение, сжатие, сдвиг и кручение, а также специальные виды испытаний: метод разрезного стержня Гопкинсона и метод динамической раздачи тонких колец. Преимуществами последних методов являются: снижение влияния упругопластических волн, и более высокая однородность деформации по длине и сечению образца.  [12]

Линдхолм и Икли [149] исследовали монокристаллический и поликристаллический образцы из высокочистого алюминия при сжатии со скоростями деформаций до 600 с 1, используя метод мерного стержня Гопкинсона.  [13]

Гопкинсона в различных вариантах [120, 121, 122], усовершенствованного Кольским. Разрезной стержень Гопкинсона состоит из передающего и опорного стержней, изготовленных из высокопрочной стали, между которыми жестко установлен испытуемый образец. Обычно образец имеет такие размеры, что его площадь сечения значительно ниже, чем у стержней.  [14]

15 Шариковый индикатор. [15]



Страницы:      1    2