【摘 要】
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利用Lee和Fenves提出的损伤塑性模拟,开展复杂应力状态以及不同应变率下PBX炸药的变形特征研究.该模型基于经典塑性理论以及Kachanov各向同性损伤理论,将塑性变形与损伤发展两个过程进行耦合分析,在热力学上是自洽的.
【机 构】
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中国工程物理研究院总体工程研究所,绵阳621900 中国工程物理研究院总体工程研究所,绵阳6219
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利用Lee和Fenves提出的损伤塑性模拟,开展复杂应力状态以及不同应变率下PBX炸药的变形特征研究.该模型基于经典塑性理论以及Kachanov各向同性损伤理论,将塑性变形与损伤发展两个过程进行耦合分析,在热力学上是自洽的.
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采用力学研究所自主研制的多元电子束物理气相沉积系统两步法生长YBCO薄膜.所用衬底为{001}LaAlO3(简称LAO)单晶,尺寸为15mm×15mm,厚度为0.5mm.蒸发源选用Y,BaF2和Cu,其纯度均高于99%.电子束蒸镀时衬底温度分别为室温、300℃和600℃.
结合Maxwell的一阶滑动边界条件,从双速度流体动力学的动量方程中导出了微型板间稀薄气体流量的表达式.该文中所导得的表达式包含了Maxwell的滑动系数Ks,通过经验性的调整该系数,可将双速度流体动力学导出的微型板间的稀薄气体流量公式的预测能力提高到Kn=0.7
提出一种基于结构-非结构混合网格下的CFD/DSMC耦合计算方法,将流场用结构网格和非结构网格分别划分,并使用DSMC和CFD方法进行计算;建立不同类型网格的重叠区,在其中使用Chapman-Enskog方法和统计平均法完成宏观和微观量的信息转换,并采用缓冲网格法降低信息传递的误差.
首先使用RKDG方法求解滑流领域和自由分子流领域的震荡Couette流,计算结果与理论公式对比符合很好,从而验证了方法的有效性.然后使用该方法数值求解顶盖驱动速度随时间正弦变化的方腔流动,得到方腔内气体速度响应及顶盖切应力随Kn数,Stokes数变化的规律.
以YBa2Cu3O7-δ高温超导薄膜制备中的组分控制问题为背景,通过电子束三源共蒸发实验定性分析了Y,,BaF2和Cu3种组元的吸附系数对温度、界面组分的依赖关系.结果表明:Y,和BaF2的吸附系数与温度、沉积界面组分的相关度非常小;Cu的吸附系数在室温沉积时也与界面组分不相关,而在300℃和600℃下高温沉积时Cu的吸附系数随着BaF2组分的增大而显著降低.
分析了地面长时间模拟稀薄气体超高速流动的关键控制因素,实验研究了电弧加热器结构、气体种类、运行参数等对流场特性的影响规律.
Maxwell model and Cercignani-Lampis (CL) model are evaluated by examining the accuracy of key macroscopic quantities such as temperature,density and pressure,in three benchmark thermal problems namely
基于以前发展的热-力耦合连续介质本构模型,研究这种材料在演化的温度场下的热学、力学行为,以对其热成型过程进行模拟.先选取单轴拉伸的例子,提出了非等温、小变形情况下热-力行为的数值求解方法,对加载、升温、降温、卸载4个过程的力学响应进行了计算和讨论.之后采用有限元法模拟三维、大变形情况下的材料响应.
This investigation presents a novel mesoscopic model for short fiber reinforced composites and an effective approach for the determination of the macroscopic properties.The fiber and the matrix are as