| Архив: | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Доклады на зарубежных научно - технических мероприятиях в 2008 г.
Белов Г.В., Володина Н.А., Гушанов А.Р., Ишеев Д.М., Хворостин В.Н. Численное моделирование экспериментов по низкоскоростному воздействию на ВВ на основе октогена с использованием кинетики инициирования взрывчатых превращений // Международная конференция « Новые модели и гидрокоды для расчета ударных волн в конденсированных средах », г. Лиссабон ( Португалия ), 18 - 23 мая 2008 г.
В работе представлены модель инициирования взрывчатых превращений при низкоскоростных воздействиях, постановка и результаты двумерного численного моделирования в комплексе программ ЛЭГАК - 3D двух серий экспериментов ( с ударом сферическим осколком массой 12 г. и с ударом снарядом массой 2,76 кг. ) по образцам ВВ на основе октогена. В ходе расчетов модель была откалибрована – подобран единый набор параметров для описания всех экспериментов. Результаты численного моделирования находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными как в части описания условий возникновения.
Игнатова О.Н., Надежин С.С., Раевский В.А. Широкодиапазонная модель сдвиговой прочности меди // Международная конференция « Новые модели и гидрокоды для расчета ударных волн в конденсированных средах », г. Лиссабон ( Португалия ), 18 - 23 мая 2008 г.
Построение моделей сдвиговой прочности, справедливых в широком диапазоне давлений, деформаций, скоростей деформаций и температур, возможно лишь при корректном учете структурных изменений в материале, происходящих при интенсивных пластических деформациях. Изменение сдвиговых напряжений зависит как от параметров течения – давления, температуры, скорости деформирования, так и от истории деформирования вещества. История деформирования определяет изменение плотности дислокаций, размера и ориентации зерен, а при высокой скорости деформации ( εi > 10 6 с -1 ) образование двойниковых структур. Все перечисленные факторы оказывают значительное влияние на сдвиговую прочность в данный момент времени.
В данном докладе описана релаксационная модель прочности, основанная на обычном упруго - пластическом приближении:
, где Sij – девиаторная составляющая напряжения, Yd – динамический предел текучести.
Бессараб А.В., Мартыненко С.П., Солдатов А.В., Соловьёв А.А., Терехин В.А., Терёхина М.С. Динамические характеристики дипольного слоя, возникающего при импульсной фотоэмиссионной разрядке плоского вакуумного диода // Международная конференция по мощным электромагнетикам « EUROEM 2008 », г. Лозанна ( Швейцария ), 21 - 25 июля 2008 г.
Численно и аналитически исследована задача о характеристиках тока и дипольного момента, возникающих при разрядке плоского вакуумного диода коротким импульсом фотоэмиссии. Эмиссия электронов возникает при наклонном падении на катод ионизирующего излучения. Развита приближённая аналитическая модель, позволяющая, при определённых условиях, свести задачу к постановке с известным решением для случая нормального падения ионизирующего излучения. Для короткого импульса фотоэмиссии установлены скейлинговые зависимости характеристик дипольного слоя от параметров диода ( межэлектродного зазора и приложенного напряжения ) и угла падения ионизирующего излучения. Экспериментально исследовался плоский ускоряющий диод, состоящий из металлического катода и сеточного анода, разряжаемый наклонно падающим коротким импульсом мягкого рентгеновского излучения от точечного лазер - плазменного источника. Плазма образовывалась при фокусировке короткоимпульсного ( ~ 0,3 нс ) лазерного излучения на плоскую золотую мишень. Приведено сравнение полученных теоретических решений с экспериментальными данными о характеристиках токов, возникающих при разрядке вакуумного диода.
Лашков В.Н., Рыбаков В.И., Стриканов А.В., Селезенев А.А., Синькова О.Г., Янилкин Ю.В. Компактирование труднопрессуемых порошков с использованием технологии сварки взрывом // Международная конференция « Новые модели и гидрокоды для расчета ударных волн в конденсированных средах », г. Лиссабон ( Португалия ), 18 - 23 мая 2008 г.
Динамическое компактирование во многих случаях является единственным способом получения прочных низко пористых образцов из трудно прессуемых порошков, в частности - керамических порошков.
Как правило, в данной технологии используется импульс от детонации заряда бризантного взрывчатого вещества. В процессе динамического компактирования гетерогенных систем, способных к взаимодействию, помимо процессов консолидации могут возникать химические связи.
Традиционные способы получения компактов ( нагружение контейнерасохранения плоской в ударной волной, обжатие труби т. п. ) весьма трудоемки и не имеют перспективы применения в промышленности. В основном это связано со сложностью изготовления контейнеров сохранения и формирования заряда.
В данной работе предложен, экспериментально и теоретически обоснован метод компактирования, в котором герметичный контейнер образуется в процессе метания пластины при помощи скользящей детонации: процесс аналогичен сварке взрывом. Скомпактированый образец находящийся в контейнере при необходимости дополнительно может быть обработан сильной ударной волной.
Исследованы порошки кремния, его смесей с железом, бора, детонационного алмаза.
Синькова О.Г., Стаценко В.П., Янилкин Ю.В. Численное моделирование развития регулярных локальных возмущений и турбулентного перемешивания за ударной волной различной интенсивности // Международный семинар по физике турбулентного перемешивания сжимаемых сред, Санта - Фе, ( США ) 14 - 18 июля 2008 г.
С помощью двумерной методики ЭГАК [ 1 ] и трёхмерной методики ТРЭК [ 2 ] исследуется развитие турбулентного перемешивания и регулярного локального возмущения ( ЛВ ) на границе раздела воздух - SF6 за фронтом ударной волны с числами Маха УВ в SF6 от 1,7 до 9,1. Расчёты проводились с помощью прямого 2D и 3D численного моделирования турбулентности без использования каких - либо моделей турбулентности.
Рассмотрены случаи с двумерными ЛВ различной формы на этой границе: в виде канавки с треугольным профилем ( « канавка » ), а также в виде половины цилиндра ( « полуцилиндр » ). На этой же границе задавались малые случайные начальные возмущения.
Результаты расчётов сопоставляются с известными данными опытов Невмержицкого и др. [3].
Анализируются параметры турбулентности, а также схемные эффекты, возникающие при указанном моделировании.
Литература:
1. Янилкин Ю.В., Беляев С.П., Городничев А.В. и др. Комплекс программ ЭГАК++ для моделирования на адаптивно - встраивающейся дробной счетной сетке // Вопросы атомной науки и техники, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2003. вып.1. c. 20 - 28.
2. Стадник А.Л., Шанин А.А., Янилкин Ю.В. Эйлерова методика ТРЭК для расчета трехмерных газодинамических течений многокомпонентной среды // ВАНТ. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 1994. Вып. 4, с. 71 - 78, 1994.
3. Н.В. Невмержицкий, А.Н. Разин, Е.А. Сотсков и др., Исследование развития турбулентного перемешивания и возмущений в газах с повышенной сжимаемостью при числах Маха ударной волны от 2 до 9. Доклад на Забабахинские научные чтения, 10 - 14 сентября, 2007, Снежинск.
Бабич Л.П., Бекетов И.М., Буренков О.М., Волков А.А., Волков Г.И., Волкова Т.И., Долин Ю.Н., Дудай П.В., Дудин В.И., Забиралов А.А., Иванов В.А., Ивановский А.В., Карпов Г.В., Корчагин В.П., Краев А.И., Куделькин В.Б., Маркевцев И.М., Михайлов О.Д., Моисеенко А.Н., Морозов И.В., Пак С.В., Полюшко С.М., Ромаев В.Н., Скобелев А.Н., Токарев В.А., Чернышев В.К., Шайдуллин В.Ш., Шпагин В.И. Эксперименты по длительному удержанию термоядерной плазмы в камере МАГО // 2 Евроазиатская конференция по импульсной мощности, EAPPS, г. Вильнюс ( Литва ), 22 - 26 сентября 2008 г.
Излагаются результаты последних экспериментов по направлению МАГО, связанному с термоядерными плазменными исследованиями с применением мощных взрывомагнитных генераторов. На основании полученных данных делается вывод о целесообразности проведения экспериментов по дожатию плазмы.
Морозов В.Г., Карпенко И.И., Савельев С.А. Автомодельное решение уравнений вихревого роста горячей точки в твердом ВВ // Международная конференция « Новые модели и гидрокоды для расчета ударных волн в конденсированных средах », г. Лиссабон ( Португалия ), 18 - 23 мая 2008 г.
В продолжение построения турбулентной модели роста горячей точки рассмотрен процесс нагрева « холодного » ВВ на границе горячей точки. Нагрев происходит через контакт турбулентного фронта волны горения с холодным ВВ. Тепловой контакт осуществляется через промежуточный слой с молекулярной теплопроводностью. Ведущими процессами являютсятся измельчание холодного ВВ перед фронтом горения и турбулентный энергоперенос.
Дорофеев А.А., Калошкин1 С.Д., Чердынцев1 В.В., Алексенцева Е.Н., Клепов В.П., Коннова М.В. Влияние наноразмерных наполнителей на свойства нанокомпозита на основе порошкообразного полипропилена // 13 Европейская конференция по композиционным материалам, г. Стокгольм ( Швеция ), 02 - 05 июня 2008 г.
1 МИСиС, Москва ( Россия )
Рассмотрены особенности технологии получения и свойства нанокомпозита на основе порошкообразного полипропилена ( ПП ), содержащего от 0,05 до 2% наноразмерных наполнителей. В качестве нанонаполнителей использовались: монтмориллонит, ультрадисперсные алмазы, а также концентрат, приготовленный при совместной активации полипропилена и монтмориллонита с использованием планетарного механоактиватора МПФ - 1.
Объемные образцы получали методом прямого прессования на гидравлических прессах. Технология получения нанокомпозита базировалась на традиционной для переработки ПП.
Исследованы свойства образцов из полученного материала. Приведены зависимости, связывающие плотность материала, свойства при растяжении, трибологические характеристики с концентрацией нанонаполнителя в материале. Показано, что физико - механические характеристики не зависят от вида нанонаполнителя, а определяются концентрационными значениями.
Дорофеев А.А., Калошкин1 С.Д., Чердынцев1 В.В., Мочкина И.В., Юрьева Н.В. Свойства механоактивированного композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, наполненного бронзовой пудрой // 13 Европейская конференция по композиционным материалам, г. Стокгольм ( Швеция ), 02 - 05 июня 2008 г.
1 МИСиС, Москва ( Россия )
Рассмотрены особенности технологии получения и свойства композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена ( СВМПЭ ), прошедшего совместную механоактивацию с бронзовой пудрой. Образцы пресс - композиции на основе СВМПЭ, содержащей от 10 до 90% бронзовой пудры, готовились при совместной механоактивации сверхвысокомолекулярного полимера и бронзовой пудры с использованием планетарного механоактиватора МПФ - 1 и тороидального вибрационного механоактиватора МВ - 0,05.
Проведена оценка зависимости насыпной плотности пресс - композиции от рецептуры и способа механоактивации компонентов. Установлено, что при содержании бронзовой пудры до 50% масс. насыпная плотность практически на зависит от способа механоактивации. С увеличением содержания бронзовой пудры более 50%, пресс - композиция, полученная на вибрационном механоактиваторе имеет более высокую насыпную плотность, чем композиция, полученная на планетарном механоактиваторе. С увеличением времени механоактивации насыпная плотность материала снижается до определенного предела.
Объемные образцы получали методом прямого прессования на гидравлических прессах. Технология получения композиционного материала для получения образцов базировалась на традиционной для переработки СВМПЭ.
Исследовались свойств образцов из полученного материала. Приведены зависимости, связывающие плотность материала, физико - механические, трибологические характеристики с концентрацией бронзовой пудры в материале, с продолжительностью смешения материала в механоактиваторах различного типа. Оценивалось влияние способа механоактивации на различных механоактиваторах на свойства готового материала.
Коваленко О.В., Седов Д.Б. Модификация сетей Петри для анализа надежности сложных систем // 26 Международная конференция по безопасности систем, ISSC26 - 28, г. Ванкувер ( Канада ), 25 - 29 августа 2008 г.
Применение метода сетей Петри к анализу надежности не является общепринятым. Однако данная техника может оказаться самой удобной для анализа надежности систем со сложным поведением, включающим различные виды взаимодействий между элементами системы и группами элементов. В работе предложены некоторые специфические правила сетей Петри применительно к анализу надежности сложных систем. Кроме того, в работе предложен алгоритм расчета сетей Петри путем конвертирования сети Петри в марковский граф.
| Архив: | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |