System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法制造方法及图纸_技高网

基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法制造方法及图纸

技术编号:44122734 阅读:2 留言:0更新日期:2025-01-24 22:43
本发明专利技术涉及密闭装置憋压试验技术领域,公开了一种基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,包括:获取爆炸波模拟装置的装药量、起爆点截面、封闭处截面积、空间体积以及密闭装置的进口面积和体积;根据装药量、起爆点截面、封闭处截面积、空间体积计算来流入射超压,进一步计算来流反射超压,并确定初始泄压系数;根据密闭装置的最终充气相对压力及来流反射超压的压力差,确定最终泄压系数,进一步确定平均泄压系数;根据密闭装置的进口面积、体积和最终充气相对压力以及平均泄压系数计算憋压建压时间。本发明专利技术提出了利用爆炸波模拟装置产生的气流加载密闭装置中压力增长时间与输入压力的计算方法,可为密闭装置憋压试验提供依据。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及密闭装置的憋压试验,特别是涉及一种基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法


技术介绍

1、密闭装置的憋压试验一般分为静态水压和动态充气进行。对于常规的密闭装置而言通过静态水压试验即可满足要求;由于动荷载作用下结构响应与静态作用下明显不同,对承受动荷载的密闭装置而言,需要通过必要的动态憋压试验验证结构的强度。

2、火箭发动机级间分离试验是一种动态憋压过程,级间段分离时的设计压力是控制时序的主要条件,在到达设计压力时切割索按照预定时序完成切割分离。目前,火箭发动机的级间分离试验大都采用“三合一”试验,该种试验已经形成比较成熟计算方法,能够实现对切割时间比较准确的预测。近年来,通过爆炸波模拟装置模拟火箭发动机的喷流过程,同样也能较好的模拟级间段分离过程,但目前还没有相应的利用爆炸波模拟装置给密闭装置充气过程中压力与时间的对应关系,还只能通过大量的调试试验确定升压时间,影响了爆炸波模拟装置在火箭发动机级间分离试验中的使用效率。

3、由上述所知,利用爆炸波模拟装置进行密闭装置的憋压还没有可供指导试验中密闭装置内部压力增长与时间关系的计算方法,难以预测压力增长的时间,不能有效确定火箭级间分离时间。

4、因此,提供一种基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,来解决现有技术存在的困难,是本领域技术人员亟需解决的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,可预测不同加载时间下密闭装置压力值,为密闭装置按照预定时刻打开提供技术支撑。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:

3、一种基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,包括以下步骤:

4、s1,获取爆炸波模拟装置的装药量、起爆点截面、封闭处截面积、空间体积以及密闭装置的进口面积和体积;

5、s2,根据爆炸波模拟装置的装药量、起爆点截面、封闭处截面积、空间体积计算来流入射超压;

6、s3,根据来流入射超压计算来流反射超压,并确定初始泄压系数;

7、s4,根据来流反射超压与密闭装置的最终充气相对压力的压力差,确定最终泄压系数;

8、s5,根据初始泄压系数和最终泄压系数,确定平均泄压系数;

9、s6,根据密闭装置的进口面积和体积、密闭装置的最终充气相对压力以及平均泄压系数计算憋压建压时间。

10、进一步地,所述s2,根据装药量、起爆点截面、封闭处截面积、空间体积计算来流入射超压,采用如下公式:

11、

12、其中, p i为来流入射超压, v t为空间体积,γ为与炸药性能有关的系数,α为与测量点到起爆点的距离和测量点截面等效直径有关的系数, β为与起爆点截面积和测量点处截面积之比有关的系数, a c为起爆点截面, a j为封闭处截面积, q为装药量。

13、进一步地,所述s3中包括:s301、根据来流入射超压计算来流反射超压,采用如下公式:

14、 p r =2 p i +6  p i 2 /( p i +7 p 0)

15、其中, p r为来流反射超压, p 0为大气压力。

16、进一步地,所述s3还包括:s302、根据来流反射超压计算初始泄压系数,采用如下公式:

17、

18、其中, cl 1为初始泄压系数 。

19、进一步地,所述s4中包括:s401、计算来流反射超压与密闭装置的最终充气相对压力的压力差,采用如下公式:

20、,

21、其中, δp h为压力差, p为密闭装置的最终充气相对压力。

22、进一步地,所述s4还包括:s402、根据压力差计算最终泄压系数,采用如下公式:

23、

24、其中, cl 2为最终泄压系数 。

25、进一步地,所述s5,根据初始泄压系数和最终泄压系数,确定平均泄压系数,采用如下公式:

26、

27、其中, cl为平均泄压系数, cl 1为初始泄压系数, cl 2为最终泄压系数。

28、进一步地,所述s6,根据密闭装置的进口面积和体积、密闭装置的最终充气相对压力以及平均泄压系数计算憋压建压时间,采用如下公式:

29、

30、其中, t为憋压建压时间, v为密闭装置的体积, s为密闭装置的进口面积, p为密闭装置的最终充气相对压力。

31、根据本专利技术提供的具体实施例,本专利技术公开了以下技术效果:

32、本专利技术提出的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,对爆炸波模拟装置加载条件下密闭装置动态憋压建压时间进行准确计算,可预测不同加载时间下密闭装置压力值,为密闭装置按照预定时刻打开提供技术支撑。本专利技术提出了利用爆炸波模拟装置产生的气流加载密闭装置中压力增长时间与输入压力的计算方法,可为此类密闭装置中的憋压试验提供依据。

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【技术保护点】

1.一种基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述S2,根据装药量、起爆点截面、封闭处截面积、空间体积计算来流入射超压,采用如下公式:

3.根据权利要求1所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述S3中包括:S301、根据来流入射超压计算来流反射超压,采用如下公式:

4.根据权利要求3所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述S3还包括:S302、根据来流反射超压计算初始泄压系数,采用如下公式:

5.根据权利要求3所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述S4中包括:S401、计算来流反射超压与密闭装置的最终充气相对压力的压力差,采用如下公式:

6.根据权利要求5所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述S4还包括:S402、根据压力差计算最终泄压系数,采用如下公式:

>7.根据权利要求1所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述S5,根据初始泄压系数和最终泄压系数,确定平均泄压系数,采用如下公式:

8.根据权利要求7所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述S6,根据密闭装置的进口面积和体积、密闭装置的最终充气相对压力以及平均泄压系数计算憋压建压时间,采用如下公式:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述s2,根据装药量、起爆点截面、封闭处截面积、空间体积计算来流入射超压,采用如下公式:

3.根据权利要求1所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述s3中包括:s301、根据来流入射超压计算来流反射超压,采用如下公式:

4.根据权利要求3所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装置憋压建压时间的方法,其特征在于,所述s3还包括:s302、根据来流反射超压计算初始泄压系数,采用如下公式:

5.根据权利要求3所述的基于爆炸波模拟装置计算密闭装...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘瑞朝赵强徐翔云周松柏
申请(专利权)人:中国人民解放军军事科学院国防工程研究院
类型:发明
国别省市:

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