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41.
单层板超高速撞击声发射波的频谱特征分析   总被引:4,自引:1,他引:4  
唐颀  庞宝君  韩增尧  刘武刚 《宇航学报》2007,28(4):1059-1064
空间碎片撞击航天器的威胁对发展在轨感知系统提出需求,为研制基于声发射技术的感知系统,有必要研究超高速撞击产生的声发射信号波形特征。进行了铝弹丸超高速撞击单层板的实验,利用超声传感器采集到声发射波形,并使用小波变换对波形进行频谱分析。结果表明:在1~4km/s的撞击速度范围内,超高速撞击在单层板内引起的声发射波主要是AO模式、S0模式及S2模式的弹性板波;A0模式波形随撞击速度增大而减弱,其余2种模式则随之增强;成坑撞击波形具有较强的A0模式,击穿撞击波形具有较强的S0模式和S2模式。引入超高速撞击过程中的法向冲击作用和径向扩孔作用的概念,分析了上述规律。  相似文献   
42.
用于验证数值仿真的Whipple屏超高速撞击试验结果   总被引:8,自引:3,他引:8  
为提供验证超高速撞击数值仿真所需的试验结果,给出了在中国空气动力研究与发展中心超高速所进行的铝质Whipple屏超高速撞击试验部分结果。试验中,球形弹丸均为LY12铝合金材料,直径为0.4~0.5cm;靶材为间距10cm、厚0.192cm的LY12板材。撞击速度为4.47~6.15km/s,撞击角为0°和45°。给出的试验结果包括弹丸和靶材参数、撞击速度、撞击角、弹孔尺寸、后墙损伤情况和碎片云激光阴影照片等。实验结果表明,撞击速度越高,Whipple屏的防护效果越好,而斜撞击比正向撞击造成的破坏更严重。  相似文献   
43.
张永强  张伟  庞宝君 《宇航学报》2007,28(1):194-197
为了了解碎片云撞击密封舱穿孔对其内压力和温度的影响程度及规律,以平面激波和热力学理论为基础,建立了碎片云高速撞击密封舱穿孔对其内大气压力和温度影响的模型,通过计算发现模型计算结果与实验吻合得较好。通过模型计算,结果表明:碎片云撞击密封舱舱壁穿孔造成其内大气压力和温度的变化趋势具有相似性;舱壁穿孔瞬间,舱内大气压力和温度只在距穿孔处一定距离发生剧变;碎片云撞击速度越大,引起舱内大气压力和温度的变化也越大。  相似文献   
44.
超高速撞击弹丸形状效应数值模拟研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
马文来  张伟  庞宝君  陈海辉 《宇航学报》2006,27(6):1174-1177,1232
为保证在轨航天器的安全运行,微流星体和空间碎片的防护成为现有航天器,特别是长寿命、大尺寸航天器设计时必须考虑的问题。本文采用AUTODYN软件进行了不同形状弹丸超高速撞击whipple防护结构的数值模拟,对不同形状弹丸撞击Whipple防护结构的撞击极限曲线进行了比较,分析了各形状弹丸撞击防护屏后形成的碎片云状态,以及分析了各撞击极限曲线之间差异的原因。不同形状弹丸对Whiple防护结构的损伤能力有很大差异,弹丸破碎和碎片云分散程度随弹丸速度、长径比和撞击方向的改变而改变。  相似文献   
45.
Due to the long lead time and great expense of traditional sample return mission plans to Mars or other astronomical bodies, there is a need for a new and innovative way to return materials, potentially at a lower cost. The Rapid Impactor Sample Return (RISR) mission is one such proposal. The general mission scenario involves a single pass of Mars, a Martian moon or an asteroid at high speeds (7 km/s), with the sample return vehicle skimming just 1 or 2 m above a high point (such as a top ridge on Olympus Mons on Mars) and releasing an impactor. The impactor strikes the ground, throwing up debris. The debris with roughly the same forward velocity will be captured by the sample return vehicle and returned to Earth. There is no delay or orbit in the vicinity of Mars or the asteroid: RISR is a one-pass mission. This paper discusses some of the details of the proposal. Calculations are presented that address the question of how much material can be recovered with this technique. There are concerns about the effect of Mars tenuous atmosphere. However, it will be noted that such issues do not occur for RISR style missions to Phobos, Deimos, or asteroids and Near Earth Objects (NEOs). Recent test results in the missile defense community (IFTs 6–8 in 2001, 2002) have scored direct hits at better than 1 m accuracy with closing velocities of 7.6 km/s, giving the belief that accuracy and sensing issues are developed to a point that the RISR mission scenario is feasible.  相似文献   
46.
张晓天  谌颖  贾光辉  黄海 《宇航学报》2013,34(5):597-604
建立了一种航天器防护结构超高速碰撞数值模拟的节点分离有限元方法。通过重合节点网格转换和添加节点集约束建立了节点分离有限元模型。在显式积分迭代中,将达到断裂判据的节点集解离,从而生成裂纹。对网格畸变问题进行分析,并建立了几何识别方法,进而删除畸变单元,改善了算法的稳定性。应用节点分离方法模拟了单层板超高速撞击问题,并分析了撞击速度对弹丸变形程度和碎片云形状的影响。应用节点分离方法对Whipple防护结构、填充式防护结构和多层网结构进行了模拟,获得了与实验一致的结果。多种算例表明,节点分离有限元方法改善了以往断裂侵蚀有限元方法处理网格畸变、碎片云模拟以及二次碎片云碰撞等方面的能力,对典型防护结构模拟具有很好的适用性,能够成为光滑粒子流体动力学(SPH)方法的有效补充和替代。  相似文献   
47.
对在轨航天器撞击解体问题进行了研究, 基于NASA 标准解体模型, 给出了在轨航天器撞击解体算法, 重点分析了解体计算时应该满足的几个约束条件. 编写了该算法的通用仿真计算程序, 并通过与P-78 卫星解体事件的实测数据比较验证了算法和程序的正确性. 研究结果对预测分析在轨撞击事件的毁伤特性具有重要的参考价值.   相似文献   
48.
以近地小天体防御为背景,介绍了近地小天体的基本概念和物理特性,分析了超高速动能撞击偏转近地小天体的研究进展。讨论了超高速动能撞击近地小天体表面成坑形貌、相似律以及成坑过程中抛射物产生机制、演化过程和抛射物质量速度分布相似律。总结了基于结合点源假设、实验和数值模拟结果建立的超高速动能撞击小天体动量传递理论模型和相似律。分析了近地小天体的物理特性和撞击条件对动量传递系数的影响规律。归纳了超高速动能撞击偏转近地小天体研究中存在的问题,对超高速动能撞击防御小天体的发展趋势提出了若干建议。  相似文献   
49.
超高速碰撞下Whipple防护结构的数值模拟   总被引:4,自引:3,他引:4  
结合有关试验结果,本文利用有限元方法对Whipple防护结构在空间碎片高速碰撞下的过程进行了三维数值仿真。计算结果表明:对于Whipple防护结构,选用适当的材料失效准则,计算结果和试验基本接近。因此,在PAM-SHOCK软件的基础上,通过适量的验证试验,利用有限元方法对飞行器的防空间碎片结构进行设计是可行的。  相似文献   
50.
卫星超高速撞击解体碎片特性的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
柳森  兰胜威  马兆侠  李毅  黄洁 《宇航学报》2012,33(9):1347-1353
为了研究超高速撞击下卫星解体碎片的分布特性,在弹道靶上开展了三次模拟卫星的超高速撞击试验。发射铝合金钝锥弹丸以3.2km/s~4.2km/s的速度撞击模拟卫星,对解体碎片进行回收、测量和统计分析,结果表明:碎片累积数量与碎片特征尺寸/特征质量在对数坐标系中基本呈直线关系,且碎片尺寸分布和质量分布在形式上和规律上具有高度相似性。通过数据拟合得到了碎片尺寸和质量分布的具体函数形式,分析了碎片质量分布与尺寸分布之间的内在关系。将试验结果与NASA标准解体模型进行了比较,讨论了两者的差别及其原因。
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