研究目的
分析和理解冲击闪光特征,以确定按材料成分和类型分类的弹丸在LY12铝制弹丸超高速撞击LY12铝制航天器防护材料时的尺寸及冲击速度分布。
研究成果
结果表明,LY12铝制弹体以超高速撞击LY12铝靶确实引发了射流形成。对于LY12铝弹体超高速撞击LY12铝靶的情况,n值基本恒定为5.62。后续工作将包括开展一系列试验,以确定冲击闪光特征参数及穿孔冲击的标度关系。
研究不足
该研究的局限性在于模型假设:弹体为球形颗粒,靶体为半无限平板;冲击为正碰,且弹体与靶体均呈现线性雨贡纽激波特性。未来工作将包括开展一系列测试,以确定更复杂冲击几何条件下的冲击闪光特征及标度关系。
1:实验设计与方法选择:
本研究基于闪光起始冲击射流模型的推导,以及理解材料冲击特性如何控制球形弹体撞击靶材时产生的闪光特征。
2:样本选择与数据来源:
实验由沈阳理工大学强动载研究中心的两级轻气炮完成。弹体材料为LY12铝,直径5毫米的实心球体;靶材为厚度20毫米的LY12铝板。
3:实验设备与材料清单:
两级轻气炮、光学探头、由光电倍增管组成的高温计、示波器、作为标准光源的太阳模拟器。
4:实验流程与操作步骤:
弹体通过两级轻气炮发射,在近真空条件下撞击靶材。光学探头直指撞击点,采集弹体与靶材相互作用阶段的闪光信号。信号输入由光电倍增管组成的高温计,该高温计可进行光/电信号转换,放大后的实时数据通过同轴电缆输入示波器。
5:数据分析方法:
分析闪光强度随弹体半径和撞击速度的变化规律,以确定特定相关性。
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获取完整内容-
Two-stage light gas gun
Launch projectile of 5 millimeter diameter acceleration to 7 km/s
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optical probe
Pointed to impact point directly and light flash signals were acquired during the stage of the projectile interacting the target
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pyrometer
Composed of photomultiplier tubes, perform conversion of optical and electric signals
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oscilloscope
Record the magnified real-time data input through coaxial cables
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solar simulator
Used as a standard light source for calibration
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