Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

Анализ процессов, сопровождающих цилиндрическую кумуляцию

Код статьи
10.31857/S2686740024020017-1
DOI
10.31857/S2686740024020017
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 515 / Номер выпуска 1
Страницы
5-8
Аннотация
Сужение потока в цилиндрических образцах является причиной неустойчивости движения, проявляющегося в образовании окружного напряжения сжатия, в результате которого на фронте ударной волны возникают возмущения в виде маховских трехударных конфигураций (выступов). Площадь фронта возмущенной ударной волны растет за счет выступов, которые усиливаются в результате поглощения более мелких возмущений, постоянно генерируемых на фронте ударной волны. Резкий рост площади фронта на завершающей стадии сопровождается образованием нескольких крупных выступов, которые делят фронт ударной волны на отдельные сектора, где совершают колебательные движения. При столкновении встречных конфигураций возникающая зона высокого давления “выносит” часть сжатого материала из-под фронта вперед. Процесс кумуляции завершается, когда высота выступов становится равной расстоянию фронта до оси. Околоосевое пространство занимается выступами фронта, а возникшая при этом отраженная ударная волна тормозит набегающий поток.
Ключевые слова
цилиндрическая кумуляция неустойчивость маховская ударная конфигурация ударная волна полосы локализованного сдвига волна разгрузки
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Guderley G.V. Starke kugelige und zylindrische Verdichtungsstösse in der Nähe des Kugelmit-telpunktes bzw. der Zylinderachse // Luftfahrt-forschung. 1942. V. 19. Iss. 9. P. 302–312.
  2. 2. Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды. М.: Госиздат технико-теоретической литературы, 1955. 804 с.
  3. 3. Брушлинский К.В., Каждан Я.М. Об автомодельных решениях некоторых задач газовой динамики // УМН. 1963. Т. 18. № 2. С. 3–22.
  4. 4. Забабахин Е.И. Явления неограниченной кумуляции // Сб. Механика в СССР за 50 лет. Т. 2. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1970. 880 с.
  5. 5. Огородников В.А. Вязкость и ее роль в динамических процессах. Монография. Саров: ФГУП “РФЯЦ – ВНИИЭФ”, 2012. 239 с.
  6. 6. Зельдович В.И., Фролова Н.Ю., Хейфец А.Э., Хомская И.В., Дегтярев А.А., Шорохов У.В., Смирнов У.Б., Долгих С.М., Коваль А.В. Деформационные явления при схождении металлических цилиндрических оболочек. Потеря устойчивости // ФГВ. 2019. Т. 55. № 4. С. 92102. https://doi.org/10.15372/FGV20190412
  7. 7. Пай В.В., Титов В.М., Лукьянов Я.Л, Пластинин А.В. Исследование неустойчивости конической облицовки в процессе формирования кумулятивной струи // ФГВ. 2019. Т. 55. № 4. С. 69–73. https://doi.org/10.15372/FGV20190409
  8. 8. Беликова А.Ф., Буравова С.Н., Гордополов Ю.А. Локализация деформации и связь ее с деформированным состоянием материала // ЖТФ. 2013. Т. 83. № 2. С. 153–155.
  9. 9. Буравова С.Н. Этюды на тему локализации динамической деформации. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. 140 с.
  10. 10. Нестеренко В.Ф., Бондарь М.П. Локализация деформации при схлопывании толстостенного цилиндра // ФГВ. 1994. Т. 36. № 4. С. 99–111.
  11. 11. Буравова С.Н. Исследование структуры фронта детонационной волны в смеси нитрометана с ацетоном // ПМТФ. 2012. Т. 53. № 5. С. 312.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека