汤明钧
- 作品数:27 被引量:150H指数:9
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- 非理想爆源产生的爆炸场数值模拟被引量:15
- 1991年
- 本文采用有限差分方法——TVD(Total Variation Diminishing,A. Harten,1983)格式对非理想爆源在地面上形成的二维轴对称爆炸场进行了数值模拟,数值计算值与试验结果吻合得相当好。
- 彭金华汤明钧
- 关键词:爆炸物数值模拟有限差分法
- 球型密闭容器中铝粉爆炸机理的研究被引量:19
- 1994年
- 对中心点火球型密闭容器中的铝粉爆炸进行了实验和理论两方面的研究。实验采用20立升的球。除测量压力外,还通过系踪平均法测试了流场的湍流强度,并利用电子显微镜和X光衍射仪分析了铝粉及其燃烧后残渣的形状和组分。文中对20立升和50立升球型容器中铝粉燃烧的全过程进行了数值模拟。对于可测量的量如压力和压力上升速率,计算结果与实验结果基本相符。基于反应区外质点的熵几乎不变这一事实,对计算获得的参数剖面还进行了理论分析。
- 范宝春丁大玉浦以康汤明钧
- 关键词:粉尘爆炸湍流燃烧铝粉灾害
- 铝粉爆炸特性的实验研究被引量:14
- 1993年
- 本文研究了扬尘湍流、铝粉浓度、颗粒度和气相中氧浓度等因素对铝粉爆炸特性的影响。研究结果表明,铝粉颗粒度对铝粉爆炸有十分明显的影响。颗粒度越小,其它因素对铝粉爆炸的影响也越明显。在粉尘爆炸中,较强的扬尘湍流能够使更多粉尘悬浮,有利于粉尘的燃烧并且加快了其燃烧速率。
- 丁大玉浦以康袁生学汤明钧王伯良
- 关键词:粉尘爆炸燃烧铝粉
- Gordon-McBride程序在FAE燃料选择中的应用被引量:1
- 1989年
- 本文借助于Gordon-Mc Bride计算程序计算了三十多种可能的FAE燃料在空气中的CJ爆轰参数,并结合它们的起爆能、爆轰极限等参数的实验数据,分三类对其进行了讨论,结果表明:乙炔、MAPP及其它不饱和性强、沸点适当的化合物或混合物是较好的碳氢燃料;氢化铝、铝、二硼烷是较好的高能燃料;环氧乙烷、硝酸丙酯、偏二甲肼、二硼烷是较好的敏化燃料。
- 王伯良汤明钧
- 关键词:计算机应用FAE
- 全文增补中
- 低速稳定传播火焰产生的弱冲击波解
- 1996年
- 低速稳定传播火焰产生弱冲击波后的流场是自相似的,相平面守恒方程的奇异点Z=0、F=1对应冲击波马赫数为1.本文用自适应步长的四阶Runge-Kutta法对相平面的控制方程积分,求得弱冲击波后流场参数分布,与声波方法得到的结果相比,在低速稳定传播火焰的条件下,两者结果完全吻合,克服了前人在该条件下所得结果的不相容性.
- 徐胜利汤明钧糜仲春
- 关键词:自相似解冲击波
- 稳定传播火焰在可燃云雾中产生的压力波被引量:4
- 1995年
- 火焰在可燃云雾中传播时,在火焰面前方诱导出压力波。若火焰以稳定速度在均匀的静止云雾中传播,则压力波后的流场是自相似的。本文用自适应步长的四阶Runge-Kutta法对相平面上以约化参数表示的守恒方程积分,得到了自相似流场的解;以火焰面两侧的守恒关系导出了火焰面位置、燃烧速度及对应C-J条件下的燃烧速度。对膨胀比υF为7的常用碳氢燃料,本文还给出了压力波阵面压力、火焰阵面压力随燃烧速度变化的分布。本文结果既可用来校核其它方法得来的解,又可用来作为多维数值方法求解的初始条件。
- 徐胜利糜仲春汤明钧
- 关键词:压力波自相似解
- 球形封闭容器中粉尘爆炸特性的数值分析被引量:1
- 1992年
- 本文采用拉格朗日变换、物理分裂法和自适应网格技术等数值方法,扩大了计算域,对20升球形容器中铝粉爆炸全过程进行了数值计算。计算结果与可测量的实验结果符合较好。
- 丁大玉范宝春汤明钧
- 关键词:粉尘爆炸球形容器
- TVD格式在燃料蒸气云爆炸场数值模拟中的应用被引量:6
- 1991年
- 本文采用了有限差分方法——TVD格式(Total Variation Diminishing,A.Harten,1983)对燃料蒸气云爆炸产生的二维轴对称爆炸场进行了数值模拟。爆炸波超压和运动轨迹的数值计算值与实验结果吻合得相当好。
- 彭金华汤明钧
- 关键词:爆炸场数值模拟TVD格式
- 燃料空气炸药威力的评价方法被引量:31
- 1996年
- 燃料空气炸药(FAE)对目标的毁伤作用,主要由爆炸场参数(超压-冲量)决定。本文分析了FAE爆炸场参数特点与影响毁伤的因素,提出了评价FAE爆炸威力的方法。
- 惠君明刘荣海彭金华汤明钧
- 关键词:燃料空气炸药FAE炸药
- 低速定态传播火焰在可燃云雾中形成的压力波被引量:1
- 1995年
- 对低于C-J燃速以恒定速度传播的火焰产生的压力波直接用数值方法求解有困难。忽略云雾的两相作用、点火过程及火焰加速,仅考察火焰达到定态传播速度,则火焰与压力波阵面之间的流场是等熵的,用自相似方法求解。能量释放看作在火焰面后瞬时完成。用自适应步长的四阶Runge-Kutta法对得到的控制方程求解,求出流场的参数分布与火焰面位置。燃烧过程结束时,火焰面到云雾中心之间流场用Sedov结果连接,用MacCormack格式计算此后的流场分布。
- 徐胜利汤明钧糜仲春
- 关键词:压力波