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磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆理論與實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2024-03-16 18:08
  磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆是指在柱面匯聚構(gòu)型下利用脈沖功率裝置產(chǎn)生的大電流/強(qiáng)磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)固體介質(zhì)至每秒數(shù)公里至數(shù)十公里的內(nèi)爆速度,通過(guò)非沖擊/沖擊方式產(chǎn)生高壓/高能量密度狀態(tài)。與其他加載方式不同,磁壓與線電流密度平方成正比,不存在驅(qū)動(dòng)速度的原理性上限,且柱面構(gòu)型下電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)具有角向?qū)ΨQ性,因而加載均勻性更高。作為一種標(biāo)準(zhǔn)柱面加載方式,磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆已廣泛應(yīng)用于流體動(dòng)力學(xué)、材料物性和聚變能源等領(lǐng)域,研究的問(wèn)題包括金屬界面不穩(wěn)定性、表面微噴/微層裂、材料損傷斷裂、匯聚激波傳播、氣-粒兩相流、狀態(tài)方程和材料本構(gòu)等。本文首先從薄殼模型、不可壓縮模型、電作用量-速度模型等簡(jiǎn)化模型出發(fā),建立了包含驅(qū)動(dòng)源-負(fù)載耦合效應(yīng)的全電路模型,實(shí)現(xiàn)了驅(qū)動(dòng)源-負(fù)載參數(shù)范圍的快速優(yōu)選;以上述簡(jiǎn)化模型為基礎(chǔ),開(kāi)展了 FP-1/2脈沖功率裝置上負(fù)載優(yōu)化設(shè)計(jì)和套筒內(nèi)爆動(dòng)力學(xué)特性的影響機(jī)制分析。然后,基于一維彈塑性磁流體力學(xué)基本方程組,采用Wilkins差分方法,完成了 SOL1D程序代碼的編制,建立了更精細(xì)的固體套筒內(nèi)爆理論分析與設(shè)計(jì)方法;通過(guò)與FP-1裝置及美國(guó)ZR裝置上實(shí)驗(yàn)結(jié)果的比對(duì)分析,確認(rèn)了 SOL1D程序代碼的準(zhǔn)...

【文章頁(yè)數(shù)】:154 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

圖1.1固體套筒內(nèi)爆示意圖??[19]

圖1.1固體套筒內(nèi)爆示意圖??[19]

,特別是對(duì)于某些大型測(cè)試診斷設(shè)備不能現(xiàn)場(chǎng)使用的情況下,這??是非常有用的。??4.實(shí)驗(yàn)效率、重復(fù)性高:現(xiàn)代的大電流脈沖功率技術(shù)放電重復(fù)性都很高,可以把放電電??流幅值控制在2%左右。同時(shí),磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆實(shí)驗(yàn)效率也很高。??綜上所述,磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆是獲取物質(zhì)高能量密度物理狀....


圖1.2用于固體套筒內(nèi)爆研究的系列裝置??國(guó)內(nèi)開(kāi)展電磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆的研究起步比較晚,中國(guó)工程物理研究院流體物理研究??

圖1.2用于固體套筒內(nèi)爆研究的系列裝置??國(guó)內(nèi)開(kāi)展電磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆的研究起步比較晚,中國(guó)工程物理研究院流體物理研究??

?|?速度?7km/s?-?;?|?直徑3-5cin??Shiva-star?速度?l ̄4km/s??Pegasus-?II?14MA,? ̄8Ms?:?|?卜■?■?—??12MA,?-^ns???:?:?'??1?j?」‘?:?:?:?PHELIX??畫_明?|g??????i....


圖1.3?MC-1系統(tǒng)爆炸磁壓縮原理示意圖??

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?磁驅(qū)動(dòng)固體套筒內(nèi)爆理論與實(shí)驗(yàn)研究???狀的風(fēng)箱(bellows)系統(tǒng)、螺線管(helical)型和圓盤發(fā)生器等等。??.磁場(chǎng)強(qiáng)度B?^???橫截面積A??圖1.3?MC-1系統(tǒng)爆炸磁壓縮原理示意圖??圖1.3為前蘇聯(lián)最早研制成功的圓筒聚爆型爆炸磁壓縮系統(tǒng)MC-1的磁場(chǎng)凍結(jié)和壓縮....


圖1.4同軸螺線管發(fā)生器示意圖??-

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