分离式霍普金森杆论文-臧小为

分离式霍普金森杆论文-臧小为

导读:本文包含了分离式霍普金森杆论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:分离式霍普金森压杆,数据处理,波形对齐,VC++

分离式霍普金森杆论文文献综述

臧小为[1](2018)在《分离式霍普金森压杆实验数据处理程序设计及编制》一文中研究指出分离式霍普金森压杆(SHPB)属于材料动态力学领域的基本实验装置,为了提高试验效率和精度,实验数据需要借助计算机处理。由于SHPB装置的多样性和待测试件的差异性,目前为止SHPB数据处理相关算法尚未统一,暂无标准化的商业处理软件。本文采用弥散修正、对齐叁波波形等算法,采用VC++语言编写可视化的数据处理程序。本程序可快速分离已往在实验室需要人工分离的入射波,反射波和透射波。结果表明:程序中采用的弥散修正、对齐叁波波形等算法稳健、可靠,运用该程序进行数据处理操作方便,计算结果准确。(本文来源于《仪器仪表标准化与计量》期刊2018年05期)

陈友忠[2](2018)在《适用于X射线的高温分离式霍普金森拉杆系统改进及应用》一文中研究指出本论文主要工作为:依据一维弹性应力波原理设计了一套含加热系统的微型高速冲击拉伸实验装置(霍普金森拉杆),并利用X射线相衬成像方法,结合该实验装置,研究了AZ31镁合金在不同温度下的力学性能和细观应变场。本文设计的高速冲击拉伸实验装置的发射管采用双层结构,即由外管和内管组成的双层拉杆结构,采用这种结构设计,可有效解决拉杆发生预运动的问题。为了解决拉伸实验中试件加持存在偏轴的问题,自行设计了带有方槽形状且表面有锯齿状的试件夹具,来保证加持试样过程中试样两端处于同轴状态,有效地提高了实验精度。考虑到材料存在温度敏感性,本文综合考虑实验需求、经济成本、拉杆尺寸以及可行性等,完成了加热装置的功率选定和加热元件的选取,在高速冲击拉伸实验装置的基础上自行设计了一套适用于X射线的小型且便于拆卸的加热装置,该装置能够满足室温至700°C高温的温度实验。本文基于X射线相衬成像方法,以AZ31镁合金为实验验证对象,设计了两组温度实验(室温和150°C),研究了镁合金的宏观和细观拉伸变形机制。发现镁合金材料室温下的流动应力要高于150°C情况下的流动应力。对于两组温度实验,试样的平均拉伸应变均高于剪切平均应变,试样拉伸应变场的不均匀性均和应变集中点随着体应变的增加而增加,随后应变集中点合并,并导致材料发生拉伸断裂。比较两种温度实验可知,在150°C时,试样拉伸应变场的不均匀程度要低于室温的情况,这可能是因为温度的增加提高了均匀成核的机率,降低了应变场的不均匀程度。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-01)

尚兵,王彤彤[3](2018)在《一种立式分离式霍普金森压杆实验装置研制》一文中研究指出低波阻抗材料通常可以用于吸能、缓冲等领域。用分离式霍普金森压杆实验装置测量这类材料的动态本构关系时,并不需要子弹拥有太高的冲击速度,但要求速度稳定,每次实验过程中的速度偏差要小。为此,依据自由落体原理,研制立式分离式霍普金森压杆,通过下落高度精确控制子弹撞击速度。通过夹持入射杆的摩擦力与入射杆重力相等的方法消除入射杆自重对实验结果的影响。通过对PVA(聚乙烯醇)纤维增韧混凝土的动态压缩实验验证该实验装置的可靠性。(本文来源于《高压物理学报》期刊2018年04期)

聂海亮,石霄鹏,陈春杨,李玉龙[4](2018)在《单轴双向加载分离式霍普金森压杆的数据处理方法》一文中研究指出本文中提出单轴双向加载分离式霍普金森压杆(bidirectional-load split Hopkinson compression bar,BSHCB),即在传统的分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar,SHPB)的基础上增加另一个对称的入射波,两边的入射波同时且对称地对试样进行动态加载。根据一维应力波传播理论,推导出单轴双向加载分离式霍普金森杆的数据处理公式。通过数值模拟分析发现,所推导的数据处理公式可以用于计算单轴双向加载实验中试样的工程应力、工程应变和工程应变率。此外,单轴双向对称加载不仅可缩短试样内部应力均匀化的过程,而且可以提高试样应变率。(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2018年03期)

钱立志,宁全利,李俊,蒋滨安[5](2015)在《基于分离式霍普金森压杆的弹载器件动态特性模拟研究》一文中研究指出为了研究弹载器件抗高过载机理,采用分离式霍普金森压杆(SHPB)装置和高速摄像机等测试设备,得到了测试所用弹载器件可承受的极限载荷和经减载组件减载后作用于弹载器件上的输出应力。针对减载组件在冲击条件下的变形受应力波效应和应变率效应互相耦合影响的情况,基于粘弹性材料的非线性特性,建立了加装减载组件的弹载器件非线性动力学模型。利用参数辨识法和特征线的相容关系获得了反应减载组件材料属性的性能参数并完成了模型求解,计算结果与冲击实验结果相符。该模型的建立与求解,为高过载环境下弹载器件的动态特性研究提供理论研究和方法参考。(本文来源于《兵工学报》期刊2015年10期)

张蕊,付东晓,都振华,童书辉,杜军[6](2015)在《基于空气炮和分离式霍普金森压杆的火工品高加速度力学过载模拟试验等效方法研究》一文中研究指出针对分离式霍普金森压杆(SHPB)试验无法用加速度描述其对火工品的影响问题,利用空气炮和SHPB试验后所得的半导体桥火工品轴向应变、作用时间和芯片发火能量等结果,将空气炮试验的加速度等效至SHPB试验的子弹速度上,获得了SHPB试验的子弹速度与加速度的等效方程。建立了基于SHPB试验的火工品加速度力学过载模拟试验方法。(本文来源于《含能材料》期刊2015年02期)

谢倍欣,汤立群,张晓阳,刘逸平,张泳柔[7](2014)在《基于数字图像的分离式霍普金森压杆实验中试件应变及两端应力的同步测量法》一文中研究指出本文提出一种基于高速摄像和数字图像相关方法(DIC)的分离式Hopkinson压杆(SHPB)测量技术,从而实现试件应变和两端应力的同步测量。即在与试件接触的输入输出杆两端制作散斑,通过高速摄像获取SHPB实验过程中的散斑变形图像,由DIC测得各时刻试件的应变、输入输出杆端的应变(可直接换算为试件两端的应力)。由于试件和杆端的应变都是从同一张高速摄影的图像上分析得到的,因此它们是同步的。应用该方法对钢纤维混凝土试件的SHPB试验进行了测量,测量结果与传统应变片测量结果吻合,验证了该方法的可行性。该技术不仅实现了SHPB实验中试件应变和应力的同步测量,还将有助于直接检验各材料在SHPB实验中试件两端的力在实验过程中是否平衡。(本文来源于《实验力学》期刊2014年06期)

袁璞,马芹永[8](2013)在《干湿循环条件下煤矿砂岩分离式霍普金森压杆试验研究》一文中研究指出由于降雨、季节引起地下水位升降等原因,地壳中岩体常处于干湿循环状态。为研究干湿循环对岩石动态力学性能的影响,以安徽恒源煤矿北风井-259 m处砂岩为研究对象,采用50 mm变截面分离式霍普金森压杆试验装置,对长径比为0.5的煤矿砂岩试件经干湿循环作用后实施单轴冲击压缩试验,获得了砂岩动态单轴压缩应力-应变曲线。研究发现,由于自由水的Stefan效应,干湿循环1次对砂岩具有增强作用,单轴动态抗压强度最高;其后,随着干湿循环次数的增加,砂岩受水侵蚀物理弱化作用,砂岩动态单轴抗压强度呈乘幂关系降低,砂岩试件的冲击破碎块度逐渐变小。试验结果表明,干湿循环12次时砂岩动态抗压强度比干湿循环1次降低约24%,表现出较强的劣化效应。(本文来源于《岩土力学》期刊2013年09期)

占国平[9](2013)在《基于分离式霍普金森压杆实验技术的脆性材料动态性能研究》一文中研究指出在科学技术研究、实际应用、军事工业、民用生产等一系列领域中,人们发现,在冲击载荷或者是爆炸等条件下,材料的力学响应通常与静态下所产生的力学响应有很大的不同。研究材料在这种冲击载荷或者一定当量的炸药爆炸条件下的力学响应,对工程设计和工业生产具有指导作用。本文使用细粒花岗质岩石作为实验材料,通过对它的研究,来探索应变率对材料动态性能的影响以及动态加载下岩石裂纹的生长规律和碎片尺寸,并通过理论模型演算和实验观察得出相应的结论。理论研究中提出了一种新的方法,这种方法结合了“动态断裂准则”和“损伤力学理论”。验证部分采用了经典的分离式霍普金森压杆实验(SHPB:Separate Hopkinson Pressure Bar)及相关测试。SHPB实验还采用了脉冲整形技术,实现了试件均匀受力和恒定应变率变形,为了验证技术的有效性,我们还对该技术进行了实验及仿真。为了探索材料在受到不同加载时,材料微观结构可能对动态断裂失效的影响,我们对每次实验产生的试样碎片进行了收集与分析。通过撞击,花岗质岩石断裂成了尺寸不相同的晶体碎片,通过对这些碎片的研究和分析表明:应变率对片段碎片的影响跟岩石的微观结构有关;同时,本文还研究了试件长度对动态失效强度的影响和应变率对片段碎片尺寸的影响,以及通过理论模型估算出了片段碎片大小的数值,实验结果与理论模拟是相符的。研究同时还表明,由动态加载引起的横向惯性,减小了由试件与两个SHPB杆之间的接触而产生的摩擦阻力对圆柱试样动态响应的影响,通过实验观察,结论与相关理论模型相吻合。电阻应变片在本文起了基础性作用,它被用来采集相关的应变信号,信号转换部分则使用了惠斯通电桥电路,将应变信号转换成易测量的电信号;利用FFT算法来确定了测量过程中噪声频率范围,并设计了放大、滤波处理电路,使信号效果达到了实验标准,并且利用高端的RIGOL-DS4000示波器对应变信号进行捕获、存储、运算及分析。实验证实:该测试系统性能稳定,抗干扰能力强,可以达到应变测量的性能需求。本论文关于脆性材料动态性能的研究结果及结论对脆性材料的选取具有一定的参考和实用价值,研究成果为下一步的脆性材料动态断裂的裂纹生长规律的研究奠定了理论和实验基础。(本文来源于《武汉纺织大学》期刊2013-06-01)

邹广平,王新征,陈剑杰,唱忠良[10](2012)在《空心锥撞击杆对分离式霍普金森压杆入射脉冲弥散的抑制效果分析》一文中研究指出为了抑制入射脉冲弥散效应,采用动力有限元软件分析了常规分离式霍普金森压杆(SHPB)入射脉冲几何弥散的空间变化规律,发现入射杆中沿着应力波传播方向,几何弥散效应趋于增强;横截面上沿径向向外弥散效应趋于减弱。为此,在撞击杆的碰撞端部挖去一个共轴圆锥,称改造后的撞击杆为空心锥撞击杆。进而分析了空心锥撞击杆获得入射脉冲几何弥散的空间变化规律,结果表明:入射脉冲初始振荡得到有效抑制,且加载上升时间变长,空心锥的底面半径越大、锥角越小对弥散效应抑制效果越好;研究还发现采用空心锥撞击杆时,碰撞端面的摩擦效应对入射脉冲几何弥散影响不大,只是改变了振荡波的相位。最后,采用实验方法对该种改造方法的效果进行了验证,实验结果与理论和数值分析结果吻合较好。(本文来源于《兵工学报》期刊2012年11期)

分离式霍普金森杆论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本论文主要工作为:依据一维弹性应力波原理设计了一套含加热系统的微型高速冲击拉伸实验装置(霍普金森拉杆),并利用X射线相衬成像方法,结合该实验装置,研究了AZ31镁合金在不同温度下的力学性能和细观应变场。本文设计的高速冲击拉伸实验装置的发射管采用双层结构,即由外管和内管组成的双层拉杆结构,采用这种结构设计,可有效解决拉杆发生预运动的问题。为了解决拉伸实验中试件加持存在偏轴的问题,自行设计了带有方槽形状且表面有锯齿状的试件夹具,来保证加持试样过程中试样两端处于同轴状态,有效地提高了实验精度。考虑到材料存在温度敏感性,本文综合考虑实验需求、经济成本、拉杆尺寸以及可行性等,完成了加热装置的功率选定和加热元件的选取,在高速冲击拉伸实验装置的基础上自行设计了一套适用于X射线的小型且便于拆卸的加热装置,该装置能够满足室温至700°C高温的温度实验。本文基于X射线相衬成像方法,以AZ31镁合金为实验验证对象,设计了两组温度实验(室温和150°C),研究了镁合金的宏观和细观拉伸变形机制。发现镁合金材料室温下的流动应力要高于150°C情况下的流动应力。对于两组温度实验,试样的平均拉伸应变均高于剪切平均应变,试样拉伸应变场的不均匀性均和应变集中点随着体应变的增加而增加,随后应变集中点合并,并导致材料发生拉伸断裂。比较两种温度实验可知,在150°C时,试样拉伸应变场的不均匀程度要低于室温的情况,这可能是因为温度的增加提高了均匀成核的机率,降低了应变场的不均匀程度。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

分离式霍普金森杆论文参考文献

[1].臧小为.分离式霍普金森压杆实验数据处理程序设计及编制[J].仪器仪表标准化与计量.2018

[2].陈友忠.适用于X射线的高温分离式霍普金森拉杆系统改进及应用[D].西南交通大学.2018

[3].尚兵,王彤彤.一种立式分离式霍普金森压杆实验装置研制[J].高压物理学报.2018

[4].聂海亮,石霄鹏,陈春杨,李玉龙.单轴双向加载分离式霍普金森压杆的数据处理方法[J].爆炸与冲击.2018

[5].钱立志,宁全利,李俊,蒋滨安.基于分离式霍普金森压杆的弹载器件动态特性模拟研究[J].兵工学报.2015

[6].张蕊,付东晓,都振华,童书辉,杜军.基于空气炮和分离式霍普金森压杆的火工品高加速度力学过载模拟试验等效方法研究[J].含能材料.2015

[7].谢倍欣,汤立群,张晓阳,刘逸平,张泳柔.基于数字图像的分离式霍普金森压杆实验中试件应变及两端应力的同步测量法[J].实验力学.2014

[8].袁璞,马芹永.干湿循环条件下煤矿砂岩分离式霍普金森压杆试验研究[J].岩土力学.2013

[9].占国平.基于分离式霍普金森压杆实验技术的脆性材料动态性能研究[D].武汉纺织大学.2013

[10].邹广平,王新征,陈剑杰,唱忠良.空心锥撞击杆对分离式霍普金森压杆入射脉冲弥散的抑制效果分析[J].兵工学报.2012

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