Cтраница 1
Волновые конфигурации в дне цилиндра и схема разрушения дна. 1 - откольная тарелка, 2 -диск лицевого откола, 3 - поверхность сдвига, 4 - кольцевой прорыв продуктов. [1] |
Фронты косых ударных волн в стенке цилиндра 2D - гидрокодом воспроизводятся со значительным размытием, что с одной стороны объясняется относительно небольшим числом эйлеровых ячеек по толщине стенки ( 20), а с другой стороны ( для второй и последующих пульсаций) - тем, что волна сжатия SW %, возникающая при отражении от внутренней поверхности волны разрежения RWi, не успевает трансформироваться в ударную волну. [2]
Образование косой ударной волны делает возможной детонацию для систем, у которых детонационный режим близок к потере устойчивости. Поэтому спин часто возникает вблизи пределов детонации. В дальнейшем спиновая детонация была обнаружена и вдали от пределов, при этом возникала не одна, а несколько поджигающих точек - голов спина - с одинаковым шагом спирали. Оказалось, что многоголовая спиновая детонация распространена повсеместно. У пределов детонации нормальным является одного-ловый спин, по мере удаления от пределов число голов возрастает. Пересжатая волна, создающая голову спина, является частью всей детонационной волны; она не может уйти вперед; осевая составляющая скорости совпадает с величиной D. Установленные закономерности стационарной детонации остаются в силе при наличии спинового механизма. [3]
Образование косой плоской ударной волны, 5 -фронт волны.| Сверхзвуковое обтекание клина, приводящее к образованию двух ударных волн.| Поворот потока после пересечения им фронта косой волны. [4] |
Рассмотрим плоскую косую ударную волну. [5]
Поскольку образование косой ударной волны благоприятствует распространению детонации в условиях, близких к потере его устойчивости, спин легко возникает вблизи пределов детонации. Для таких систем и было первоначально обнаружено это явление. [6]
В теории косой ударной волны доказывается, что при определенных значениях угла раствора клина ( или тупого угла) при 0 OQ, ударная волна перестает касаться вершины клина ( конуса) и отходит от него на определенное расстояние ( рис. 4.10), причем на оси симметрии ударная волна становится прямой. На участке 00 происходит дополнительное, уже чисто адиабатное сжатие газа. [7]
Важной особенностью косых ударных волн является наличие максимального угла поворота потока От во фронте, зависящего от скорости среды перед фронтом. [8]
Перейдем к рассмотрению косых ударных волн ( б ( т / Если учитывать только кулоновские столкновения, то волна имеет четко выраженный осцилляторныи предшественник, длина которого с течением времени возрастает за счет формирования новых осцилляции, и нельзя говорить об установившемся профиле. Включение коллективных взаимодействий приводит к формированию квазистационарной ударной волны, амплитуды осцилляции в предшественнике существенно уменьшаются и предшественник имеет приблизительно постоянную длину. [9]
Аналогичный анализ для косых ударных волн был проведен Олсоном [9], причем для ударных волн, существенно отличающихся от нормальных поперечных, получаются существенно иные результаты. [10]
Маховское отражение косой ударной волны. [11] |
Эта конфигурация отражения косой ударной волны называется регулярным отражением, она показана на рис. 21.1, а. [12]
Известно, что за фронтом косой ударной волны течение ( относительно фронта) может быть как дозвуковым, так и сверхзвуковым. Режим течения при D const зависит от угла наклона ( р фронта волны к вектору скорости набегающего потока, по модулю равному скорости детонации и направленному вдоль оси заряда ВВ. Предположим, что непосредственно в ударном скачке детонационной волны глубина разложения ВВ мала. [13]
Следовательно, взаимодействие с металлом косых ударных волн и волн разрежения, возникающих в стенках осколочного корпуса при скольжении вдоль него детонационной волны, также будет иметь локально-случайный характер, что приведет к появлению распределенных очагов разрушения, роль которых в до - и заэвтектоидных сталях выполняют соответственно перлитные и цементитные включения. [15]