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磁爆加載作用機理研究

發(fā)布時間:2022-01-01 03:49
  磁流體動力爆炸加載技術(shù)(簡稱磁爆加載技術(shù))是高效毀傷領(lǐng)域未來發(fā)展的一種新概念技術(shù)。它創(chuàng)新性地采用了爆轟到強磁場過程易于控制的磁場聚焦方法,利用爆磁壓縮發(fā)生器供能強磁體,產(chǎn)生脈沖磁動力,進而加載磁場內(nèi)部的作用介質(zhì)直接形成毀傷元或?qū)鹘y(tǒng)爆炸形成的毀傷元進行加速。該技術(shù)利用了非毀傷元驅(qū)動方向的炸藥能量,將其轉(zhuǎn)化為電磁能,可提高裝藥的能量利用率,同時,理論上只要能量足夠,磁動力幾乎沒有上限,可超過傳統(tǒng)炸藥爆炸的驅(qū)動力幅值,這將顯著提升毀傷元的打擊效能。未來,該技術(shù)的成果在攻堅彈藥、反裝甲彈藥、反導彈藥等多種類型的高效毀傷彈藥中有著廣闊的應(yīng)用前景。當前進行該技術(shù)的機理研究,對于未來進行新概念高效毀傷元的技術(shù)開發(fā),具有重要的理論價值和指導意義。本文研究的內(nèi)容主要包括:(1)磁爆加載過程的理論模型研究在各物理場分別作用的假設(shè)下,將磁爆加載過程離散為實際同時作用的“電路”、“磁場”和“力場”三個物理場。順序利用等效電路模型、磁場計算模型和磁動力加載模型,從而建立了描述該過程的“電-磁-力”多物理場順序耦合理論模型。(2)爆磁壓縮發(fā)生器與強磁體的耦合研究基于(1)中的理論模型,研究了爆磁壓縮發(fā)生器與強磁... 

【文章來源】:南京理工大學江蘇省 211工程院校

【文章頁數(shù)】:144 頁

【學位級別】:博士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 引言
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 聚能裝藥戰(zhàn)斗部
        1.2.2 磁流體動力爆炸彈藥
        1.2.3 電脈沖發(fā)生源
        1.2.4 爆磁壓縮發(fā)生器
        1.2.5 脈沖強磁體
        1.2.6 研究現(xiàn)狀的分析
    1.3 本文的研究目的、思路及主要內(nèi)容
        1.3.1 研究目的
        1.3.2 研究思路
        1.3.3 主要內(nèi)容
2 磁爆加載過程的理論模型研究
    2.1 磁爆加載的作用原理
    2.2 磁爆加載的過程分析
    2.3 磁爆加載過程的多物理場耦合理論模型
        2.3.1 基本假設(shè)
        2.3.2 等效電路模型
        2.3.3 磁場計算模型
        2.3.4 磁動力加載模型
    2.4 算例分析
    2.5 本章小結(jié)
3 爆磁壓縮發(fā)生器與強磁體的耦合研究
    3.1 爆磁壓縮發(fā)生器驅(qū)動負載的條件分析
        3.1.1 爆磁壓縮發(fā)生器的設(shè)計限制
        3.1.2 爆磁壓縮發(fā)生器的運行電路限制
    3.2 不同結(jié)構(gòu)強磁體的典型電路參數(shù)特點
        3.2.1 強磁體結(jié)構(gòu)類型
        3.2.2 不同結(jié)構(gòu)強磁體的典型電路參數(shù)分析
    3.3 爆磁壓縮發(fā)生器驅(qū)動兩種結(jié)構(gòu)強磁體的比較分析
    3.4 典型電路參數(shù)對爆磁壓縮發(fā)生器驅(qū)動的影響程度分析
        3.4.1 分析條件設(shè)置
        3.4.2 虛擬元件參數(shù)及計算結(jié)果
        3.4.3 典型電參數(shù)影響程度分析
    3.5 爆磁壓縮發(fā)生器與不同結(jié)構(gòu)強磁體的耦合研究
        3.5.1 爆磁壓縮發(fā)生器和強磁體結(jié)構(gòu)
        3.5.2 爆磁壓縮發(fā)生器驅(qū)動強磁體的電流與磁場
        3.5.3 結(jié)果分析
    3.6 本章小結(jié)
4 強磁體對介質(zhì)的加載成形研究
    4.1 影響介質(zhì)成形的因素分析
        4.1.1 介質(zhì)的材料影響
        4.1.2 介質(zhì)的結(jié)構(gòu)影響
        4.1.3 介質(zhì)的加載模式影響
    4.2 強磁體對薄壁管狀介質(zhì)的加載成形研究
        4.2.1 主要元件結(jié)構(gòu)
        4.2.2 數(shù)值模型
        4.2.3 計算結(jié)果及分析
        4.2.4 驗證試驗
    4.3 介質(zhì)成形的能量轉(zhuǎn)化效率分析
        4.3.1 能量轉(zhuǎn)化模式
        4.3.2 能量轉(zhuǎn)化效率的主要影響因素
        4.3.3 介質(zhì)成形的能量效率分析
    4.4 本章小結(jié)
5 磁爆加載過程的系統(tǒng)仿真研究
    5.1 主要元件結(jié)構(gòu)
        5.1.1 新結(jié)構(gòu)爆磁壓縮發(fā)生器
        5.1.2 金屬管狀介質(zhì)及其與強磁體的組合結(jié)構(gòu)
    5.2 電路仿真
        5.2.1 電路模型及初始參數(shù)
        5.2.2 爆磁壓縮發(fā)生器的裝藥對驅(qū)動電路影響
        5.2.3 固有磁通損耗系數(shù)對驅(qū)動電路的影響
        5.2.4 爆磁壓縮發(fā)生器初始電流優(yōu)化
        5.2.5 電容器組設(shè)置條件及計算總電流
    5.3 磁場仿真
        5.3.1 磁場仿真模型及參數(shù)
        5.3.2 磁場及磁動力仿真結(jié)果
    5.4 磁動力加載仿真
        5.4.1 加載模型及材料參數(shù)
        5.4.2 仿真結(jié)果及分析
    5.5 本章小結(jié)
6 磁爆加載的相關(guān)試驗研究
    6.1 磁爆加載的原理試驗研究
    6.2 磁爆加載的模擬試驗研究
        6.2.1 主要設(shè)備
        6.2.2 試驗方法
        6.2.3 結(jié)果與分析
        6.2.4 小結(jié)
    6.3 磁爆加載的實彈試驗研究
        6.3.1 簡易羅氏線圈標定
        6.3.2 爆磁壓縮發(fā)生器加工
        6.3.3 脈沖強磁體加工
        6.3.4 全系統(tǒng)靜態(tài)聯(lián)調(diào)試驗
        6.3.5 實彈試驗
        6.3.6 小結(jié)
    6.4 本章小結(jié)
7 結(jié)束語
    7.1 主要研究成果
    7.2 本文的創(chuàng)新點
    7.3 有待進一步研究的問題
致謝
參考文獻
附錄


【參考文獻】:
期刊論文
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本文編號:3561593

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