Die Arbeit behandelt das Problem der numerischen Entwicklung der Stosswellenparameter in poroesen Materialien. Die Aufgabe wird geloest mit kontinuierlicher Approximation durch Ersatz des urspruenglichen heterogenen Systems durch ein Modell, dessen Eigenschaften durch aehnliche Kriterien beschrieben werden, naemlich durch Bestimmung der Kompressibilitaet, der Skala der Stosswellengeschwindigkeit und der Festigkeit gegenueber der auf die Substanz einwirkenden Kraefte. Gegeben sind die Grundgleichungen, um die pi (x)-Abhaengigkeiten zu berechnen. Der Vergleich der berechneten Ergebnisse mit den experimentellen Werten bestaetigt die vorgebrachten Ueberlegungen bestens. Die Zusammensetzung der dreidimensionalen Oberflaeche (P, theta , theta 0) zeigt den aktiven Einfluss der Porositaet auf die dynamische Kompression des dispergierten Materials. Die Analyse typischer Oberflaechenkruemmungen erlaubt die korrekte Wahl der optimalen Mittel und Methoden zur Stossbelastung, um die erwuenschten, technologischen Wirkungen zu erhalten.
The paper considers the problems of numerical discovering the shock wave parameters in porous materials. The task is solved in continuum approximation by replacing the original heterogeneous system with a model, the properties thereof are described in similarity criteria, determining the body compressibility, the shock wave velocity scale and "strength" of the disturbing acting on the substance. Given are the basic equations to calculate pi (x)-dependences. The comparison with results of the calculation and with experimental data testifies in favour of the given ideas. The composition of three-dimensional (P, theta , theta 0) state surfaces illustrates the active affect of porosity on dynamic compression of the dispersed materials. The analysis of typical surface state bendings permits to choose correctly the optimal means and methods of impulse loading for obtaining the needed technological effects.
Parameter optimization of the explosive compaction of porous materials
Propellants, Explosives, Pyrotechnics ; 7 , 5 ; 125-128
1982
4 Seiten
Article (Journal)
English
SCHOCKWELLE , POROESER FESTSTOFF , APPROXIMATION , MODELL , GESCHWINDIGKEIT , GLEICHUNG (MATHEMATIK) , VERGLEICH , EXPERIMENT , POROSITAET , DYNAMIK , KOMPRESSION , OBERFLAECHENZUSTAND , ANSTOSS (IMPULS) , ERSATZ , SKALA , FESTIGKEIT , DENS , ZUSAMMENSETZUNG , PARAMETEROPTIMIERUNG , EXPLOSIONSPRESSEN , BILDSAMKEIT , VERFORMBARKEIT , DICHTEWELLE , EXPLOSIVSTOFF , FLUIDMECHANIK , GEFAHRSTOFF , HYDRODYNAMIK , HYDROMECHANIK , KONTINUUMSMECHANIK , MATERIALEIGENSCHAFT , MECHANIK , NATURWISSENSCHAFT , OPTIMIERUNG , PHYSIK , PRESSLING , SINTERWERKSTOFF
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