В этом исследовании, чтобы подтвердить эффект переплета на основании взрывных волн смешивающееся отношение было изменено как PETN/SR=50/50 70/30 100/0wt
Защита декабря 14, 2009Хорошо и someting еще…. есть тактика, которая дает Вам 75 пунктов Действия назад, когда Вы парируете.
В структурной динамике есть много случаев, где оценка объединенного эффекта макрочастицы и воздушной погрузки взрыва является существенной, если точное предсказание структурного ответа должно быть достигнуто. Примеры включают: погрузка структур через взрыв боеприпасов в жестком переплете; взаимодействие взрывных волн и вторичной фрагментации с внутренними составными частями здания после внешнего взрыва контакта и погрузки животов транспортного средства через взрыв шахт похоронено в почве. Как аналитическое упрощение, инженеры часто включают эффект погрузки макрочастицы, применяя фактор груза к вычислениям одного только компонента взрыва. В некоторых случаях фрагментация, может действительно быть рассмотрен как просто эпизод, но в других, анализ и эксперименты указали, что присутствие инертного вопроса в пределах или в непосредственной близости от взорванного взрывчатого вещества может изменить величину, пространственное распределение и продолжительность погрузки относились к структуре. Эта бумага описывает ряд числовых моделирований, проводимого использования гидрокодекса AUTODYN, в котором моделировался эффект взрыва взрывчатого вещества в пределах матрицы частиц, и последующего взрыва и взаимодействия макрочастицы с целью. Полный импульс, переданный цели и пространственному распределению импульса, оценен для обеих шахт, похороненных под почвой и ограниченными воздушными взрывами. Переданный импульс исследован, поскольку функция техники имела обыкновение моделировать близость взрыва и particulation. Эти сравнения предлагают понимание механизмов, которыми похороненные шахты взрыва загружают структуры и приводят к объяснениям различий, наблюдаемых в тонком искажении пластин под моделируемым мой нападения взрыва.
Его раковина Kevlar обеспечивает баллистический и защита воздействия, и его уменьшенный сокращенный край, хотя, уменьшая область освещения, улучшает поле зрения солдат и слушание.
Вне области регулярного отражения, поскольку это едет через воздух, который уже нагрет и сжат взрывной волной инцидента, отраженная волна переместится намного более быстро и очень быстро догонит волну инцидента. Два тогда плавкий предохранитель, чтобы сформировать объединенный фронт волны, известный как стебель Машины. Высота увеличений стебля Машины как взрывная волна перемещается направленный наружу и становится почти вертикальным фронтом взрыва. В результате давления дутья на поверхности не будут уменьшаться как квадрат расстояния, и самое прямое повреждение взрыва будет горизонтально направлено, например, на стенах здания, а не на крыше.
Резюме; данное исследование сосредотачивается на параметрах взрывной волны pentaerythritol tetranitrate (PETN) с кремниевым каучуком (СЭР) как переплет. Это в состоянии изменить массу, форму и плотность взрывчатых веществ. В этом исследовании, чтобы подтвердить эффект переплета на основании взрывных волн, смешивающееся отношение было изменено как PETN/SR=50/50, 70/30, 100/0wt. %. Давления взрывной волны были измерены в свободном воздухе и на твердой поверхности. Экспериментальные результаты указывают, что взрывчатые вещества PETN/SR могут взорвать даже только 1 г PETN/SR=70/30wt. %. Кроме того, смешивающееся отношение, как находили, не затрагивало параметры взрывных волн, который указывает, что кремниевый каучук не имел никакого существенного эффекта на взрывную волну. И экспериментальные и числовые результаты указывают, что параметры взрывной волны могут быть оценены до достаточной степени точности, базируемой только на массе PETN. (автор abst.)
Способности машинных кодов, LS-DYNA3D (1999) и IFSAS (1998) исследованы, для того, чтобы моделировать взрыв и распространение взрывной волны высоких взрывчатых веществ в воздухе были проанализированы. Взрыв и получающийся взрыв от 10 кг TNT были в цифровой форме исследованы. Кодекс LS-DYNA – явный кодекс конечного элемента с адаптивным временем, ступая алгоритм. Показ исследования, что IFSAS обеспечивает точное описание далекого полевого взрыва и LS-DYNA точно, захватил физику взрыва во взрывчатом веществе.
