【摘 要】
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该论文重点叙述了连续激光热引爆模拟战斗部的实验规律和数值模拟研究成果,并且用连续激光引爆"57-1"航空火箭弹战斗部以检验数值计算的结果.在数值计算中,对热阻层和化学反
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该论文重点叙述了连续激光热引爆模拟战斗部的实验规律和数值模拟研究成果,并且用连续激光引爆"57-1"航空火箭弹战斗部以检验数值计算的结果.在数值计算中,对热阻层和化学反应项的处理,采用了与以往不同的方法:1)假设热阻层的热物性参数为炸药的热物性参数,然后利用已有的实验结果确定热阻层的厚度;2)化学反应荐的加入应用了差热分析曲线给出的结果,即在放热峰之前,吸热和放热近似相等,故化学反应项在放热峰起始点开始加入.根据实验和数值计算的结果,可以看出热引爆时间与激光功率密度、光斑尺寸以及壳体厚度有关.在光斑一定时,热引爆时间随功率密度的增加而减小;在功率密度一定时,热引爆时间随光斑尺寸的增大而减小;在功率一定时,热引爆时间随光斑尺寸的增大而增大;在光斑尺寸和功率密度一定时,热引爆时间随壳厚的增加而增大.数值计算中得到的温升曲线与均温系统所测的温升曲线类似.
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