Моделирование зажигания органических взрывчатых веществ лазерным импульсом в области слабого поглощения; Физика горения и взрыва; Т. 53, № 2
| Parent link: | Физика горения и взрыва.— , 1965- Т. 53, № 2.— 2016.— [С. 98-106] |
|---|---|
| Autor Principal: | Долгачев В. А. Вадим Александрович |
| Autor Corporativo: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Лаборатория моделирования процессов тепломассопереноса (ЛМПТ) |
| Outros autores: | Дугинов Е. В., Ханефт А. В. Александр Вилливич |
| Summary: | Заглавие с экрана Проведено численное моделирование зажигания гексогена, октогена и TATБ наносекундным лазерным импульсом. Решалось уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат с учетом многократного отражения светового пучка, экзотермической реакции нулевого порядка и плавления. Несмотря на малый градиент температуры, обусловленный малостью коэффициента поглощения излучения, нарушение теплового равновесия вследствие аррениусовской нелинейности приводит к зажиганию энергетических материалов с поверхности. Определена критическая плотность энергии зажигания тэна, гексогена, октогена и TATБ наносекундным лазерным импульсом. Расчеты показали, что при одинаковых коэффициентах поглощения и отражения наиболее чувствительным является тэн, а наиболее термостойким - TATБ. Ignition of RDX, HMX, and TATB by a nanosecond laser pulse is numerically simulated. The heat conduction equation in a cylindrical coordinate system is solved with allowance for multiple reflections of the light beam, zeroth-order exothermic reaction, and melting. Despite a small temperature gradient caused by a small coefficient of radiation absorption, violation of thermal equilibrium due to the Arrhenius nonlinearity leads to ignition of energetic materials from the surface. The critical energy density of PETN, RDX, HMX, and TATB ignition by a nanosecond laser pulse is determined. For identical absorption and reflection coefficients, the calculations show that the most sensitive explosive is PETN, whereas the most heat-resistance explosive is TATB. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Idioma: | ruso |
| Publicado: |
2016
|
| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://elibrary.ru/item.asp?id=28799835 |
| Formato: | Electrónico Capítulo de libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=653897 |
Títulos similares
Simulation of the ignition of organic explosives by a laser pulse in the weak absorption region; Combustion, Explosion, and Shock Waves; Vol. 53, iss. 2
por: Dolgachev V. A. Vadim Aleksandrovich
Publicado: (2017)
por: Dolgachev V. A. Vadim Aleksandrovich
Publicado: (2017)
Критерий инициирования взрывчатых веществ, претерпевающих плавление коротким лазерным импульсом; Известия вузов. Физика; Т. 54, № 1/2 : Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах
por: Дугинов Е. В.
Publicado: (2011)
por: Дугинов Е. В.
Publicado: (2011)
Моделирование зажигания органических взрывчатых веществ коротким электронным импульсом; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 12/3
por: Иванов Г. А.
Publicado: (2014)
por: Иванов Г. А.
Publicado: (2014)
Моделирование зажигания органических взрывчатых веществ коротким лазерным импульсом; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 12/3
por: Долгачев В. А.
Publicado: (2014)
por: Долгачев В. А.
Publicado: (2014)
Зажигание органических взрывчатых веществ лазерным импульсом; Теплофизические основы энергетических технологий
por: Долгачев В. А.
Publicado: (2014)
por: Долгачев В. А.
Publicado: (2014)
Структура пламени бесхлорных конденсированных систем: диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук; спец. 01.04.17
por: Палецкий А. А. Александр Анатольевич
Publicado: (Новосибирск, [Б. и.], 2016)
por: Палецкий А. А. Александр Анатольевич
Publicado: (Новосибирск, [Б. и.], 2016)
Структура пламени бесхлорных конденсированных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук; спец. 01.04.17
por: Палецкий А. А. Александр Анатольевич
Publicado: (Томск, [Б. и.], 2016)
por: Палецкий А. А. Александр Анатольевич
Publicado: (Томск, [Б. и.], 2016)
Влияние толщины и коэффициента поглощения пленки оксида меди на время задержки зажигания тэна лазерным импульсом; Физика горения и взрыва; Т. 52, № 1
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
Т. 2: Основные свойства. Технология изготовления и переработки; Взрывчатые вещества
Publicado: (2007)
Publicado: (2007)
Влияние толщины и коэффициента поглощения пленки на порог зажигания тэна лазерным импульсом; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 12/3
Publicado: (2014)
Publicado: (2014)
Моделирование процесса лазерного зажигания конденсированных взрывчатых веществ: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
por: Морозова Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicado: (Томск, 2010)
por: Морозова Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicado: (Томск, 2010)
Effect of Decomposition of CuO Film on Ignition of Organic Explosives by a Laser Pulse; Propellants, Explosives, Pyrotechnics; Vol. 44, iss. 12
por: Khaneft A. V. Aleksandr Villivich
Publicado: (2019)
por: Khaneft A. V. Aleksandr Villivich
Publicado: (2019)
Диэлектрическая релаксация в энергетических конденсированных системах на основе полиэфируретанового эластомера. II. Температурная зависимость и воспламенение; Физика горения и взрыва; Т. 55, № 2
Publicado: (2019)
Publicado: (2019)
Ignition of Organic Explosive Materials by a Copper Oxide Film Absorbing a Laser Pulse; Propellants, Explosives, Pyrotechnics; Vol. 43, iss. 8
por: Dolgachev V. A. Vadim Aleksandrovich
Publicado: (2018)
por: Dolgachev V. A. Vadim Aleksandrovich
Publicado: (2018)
Моделирование процесса лазерного зажигания конденсированных взрывчатых веществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
por: Морозова Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicado: (Томск, 2010)
por: Морозова Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicado: (Томск, 2010)
Моделирование процесса лазерного зажигания конденсированных взрывчатых веществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
por: Морозова Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicado: (Томск, 2010)
por: Морозова Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicado: (Томск, 2010)
Dielecric Relaxation in Energy Condensed Systems on the Basis of Polyefirretane Elastomer. II. Temperature Dependence and Ignition; Combustion, Explosion and Shock Waves; Vol. 55, No. 2
Publicado: (2019)
Publicado: (2019)
Инициирование разложения полупрозрачной смеси энергетических материалов импульсом лазерного излучения; Физика горения и взрыва; Т. 54, № 1
por: Князева А. Г. Анна Георгиевна
Publicado: (2018)
por: Князева А. Г. Анна Георгиевна
Publicado: (2018)
Зажигание пиротехнического состава лазерным импульсом; Современные техника и технологии; Т. 1
por: Мишустин П. В.
Publicado: (2006)
por: Мишустин П. В.
Publicado: (2006)
Исследование размерного эффекта при зажигании конденсированного вещества световым импульсом; Физика горения и взрыва; Т. 46, № 5
por: Буркина Р. С. Роза Семеновна
Publicado: (2010)
por: Буркина Р. С. Роза Семеновна
Publicado: (2010)
Связь оптических характеристик порошкообразных взрывчатых веществ с их чувствительностью к лазерному воздействию: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.17
por: Овчинников В. А. Владислав Александрович
Publicado: (Томск, [Б. и.], 2015)
por: Овчинников В. А. Владислав Александрович
Publicado: (Томск, [Б. и.], 2015)
Связь оптических характеристик порошкообразных взрывчатых веществ с их чувствительностью к лазерному воздействию: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.17
por: Овчинников В. А. Владислав Александрович
Publicado: (Томск, [Б. и.], 2015)
por: Овчинников В. А. Владислав Александрович
Publicado: (Томск, [Б. и.], 2015)
Связь оптических характеристик порошкообразных взрывчатых веществ с их чувствительностью к лазерному воздействию: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.17
por: Овчинников В. А. Владислав Александрович
Publicado: (Томск, 2015)
por: Овчинников В. А. Владислав Александрович
Publicado: (Томск, 2015)
Замечания о механизме зажигания ВВ импульсным лазерным излучением; Горение конденсированных систем
por: Александров Е. И.
Publicado: (1986)
por: Александров Е. И.
Publicado: (1986)
Зажигание вращающихся образцов высокоэнергетических материалов лазерным излучением; Физика горения и взрыва; Т. 57, № 1
Publicado: (2021)
Publicado: (2021)
Численное исследование влияния выгорания на характеристики зажигания полимера при локальном нагреве; Физика горения и взрыва; Т. 53, № 2
por: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Publicado: (2017)
por: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Publicado: (2017)
Численное моделирование зажигания частиц водоугольного топлива; Физика горения и взрыва; Т. 51, № 4
por: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Publicado: (2015)
por: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Publicado: (2015)
Особенности зажигания высокоэнергетических материалов лазерным излучением; Современная баллистика и смежные вопросы механики
Publicado: (2010)
Publicado: (2010)
Средства инициирования промышленных взрывчатых веществ: учебник для техникумов
por: Щукин Ю. Г. Юрий Григорьевич
Publicado: (Москва, Недра, 1996)
por: Щукин Ю. Г. Юрий Григорьевич
Publicado: (Москва, Недра, 1996)
Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом производства гексогена: Отчет о НИР
Publicado: (Томск, 1975)
Publicado: (Томск, 1975)
Численное моделирование зажигания конденсированного вещества нагретой до высоких температур частицей; Физика горения и взрыва; Т. 40, № 1
por: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Publicado: (2004)
por: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Publicado: (2004)
Изучение кинетических закономерностей полимеризации гексена на гетерогенном микросферическом катализаторе в нестационарных условиях; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 3 : Химия
por: Станкевич В. С.
Publicado: (2012)
por: Станкевич В. С.
Publicado: (2012)
Влияние дисперсности алюминия на характеристики зажигания и нестационарного горения гетерогенных конденсированных систем; Физика горения и взрыва; Т. 48, № 5
Publicado: (2012)
Publicado: (2012)
Об устойчивости зажигания смесевого твердого топлива локальным источником ограниченной энергоемкости; Физика горения и взрыва; Т. 50, № 6
por: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Publicado: (2014)
por: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Publicado: (2014)
Инициирование реакции в окрестности одиночной частицы, нагреваемой СВЧ-излучением; Физика горения и взрыва; Т. 48, № 2
por: Чумаков Ю. А. Юрий Александрович
Publicado: (2012)
por: Чумаков Ю. А. Юрий Александрович
Publicado: (2012)
Зажигание органических взрывчатых веществ электронным пучком; Теплофизические основы энергетических технологий
por: Иванов Г. А.
Publicado: (2014)
por: Иванов Г. А.
Publicado: (2014)
Характеристики зажигания и горения жидких углеводородов пиролиза пластика; Бутаковские чтения
por: Макарейкин М. Е.
Publicado: (2024)
por: Макарейкин М. Е.
Publicado: (2024)
Характеристики зажигания металлизированного смесевого твердого топлива группой горячих частиц; Физика горения и взрыва; Т. 52, № 6
por: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Publicado: (2016)
por: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Publicado: (2016)
Закономерности и особенности лазерного и электронно-пучкового импульсного инициирования энергетических материалов различных классов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук; спец. 1.3.14; спец. 1.3.8
por: Яковлев А. Н. Алексей Николаевич
Publicado: (Томск, 2023)
por: Яковлев А. Н. Алексей Николаевич
Publicado: (Томск, 2023)
Исследование зажигания высокоэнергетических материалов с бором и диборидами алюминия и титана; Физика горения и взрыва; Т. 54, № 3
Publicado: (2018)
Publicado: (2018)
Títulos similares
-
Simulation of the ignition of organic explosives by a laser pulse in the weak absorption region; Combustion, Explosion, and Shock Waves; Vol. 53, iss. 2
por: Dolgachev V. A. Vadim Aleksandrovich
Publicado: (2017) -
Критерий инициирования взрывчатых веществ, претерпевающих плавление коротким лазерным импульсом; Известия вузов. Физика; Т. 54, № 1/2 : Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах
por: Дугинов Е. В.
Publicado: (2011) -
Моделирование зажигания органических взрывчатых веществ коротким электронным импульсом; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 12/3
por: Иванов Г. А.
Publicado: (2014) -
Моделирование зажигания органических взрывчатых веществ коротким лазерным импульсом; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 12/3
por: Долгачев В. А.
Publicado: (2014) -
Зажигание органических взрывчатых веществ лазерным импульсом; Теплофизические основы энергетических технологий
por: Долгачев В. А.
Publicado: (2014)