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1)  computation explosion mechanic
计算爆炸力学
2)  explosion mechanics
爆炸力学
1.
Using the detonation theory,detonation physics and explosion mechanics,the physical model and the mathematical,unsteady one-dimension flow expressions are set up in excavation roadway during gas detonation.
应用爆轰理论、爆炸力学和爆轰物理学等基本理论和方法,建立了掘进巷道瓦斯爆轰的物理模型和一维不定常流动的数学关系式。
2.
The spherical and cylindrical dynamite sources as well as the concentrated force sources including weight drop,vibrator and shocking force are researched by using explosion mechanics and theoretical mechanics.
本大应用爆炸力学和理论力学对爆炸震源(球状和往状)及集中力震源(落重、可控、敲击)进行了研究。
3.
According to explosion mechanics and fracture mechanics,the initiation mechanism of the crack and its expansion of orientation fracture blasting were studied,the mechanism of crack initiation and its expansion of orientation fracture blasting by linear cumulative cutting charge in rock were studied,then the linear cumulative cutting charge was designed and tested in laboratory and field.
为精确控制岩石定向断裂爆破中断裂面的发展,根据爆炸力学、岩石断裂力学理论,对线性聚能切割器应用于岩石定向断裂爆破时裂纹的产生及扩展进行了研究,同时对线性聚能切割器进行了设计,并在实验室进行了验证试验。
3)  explosive mechanics
爆炸力学
1.
The resent progresses in this paper are summarized in basic theories,numerical algorithm and application of computational explosive mechanics.
回顾了爆炸力学计算的基本理论、计算方法及其应用现状,总结了自主开发爆炸与冲击问题数值模拟程序的过程,主要分析了爆炸与冲击问题数值模拟程序MMIC(3D)、可视化软件Visc2D和Visc3D、驾驭式计算技术及模糊界面处理技术在爆炸场数值模拟中的应用。
4)  Blasting mechanics
爆炸力学
5)  mechanics of explosion
爆炸力学
1.
The authors established a mechanical model for presplitting rock by utilizing fundamental principles of rock mechanics,fracture mechanics and mechanics of explosion,derived formulae for calculating the amount of explosive per hole and spacing between holes.
作者运用岩石力学、断裂力学及爆炸力学的基本原理,建立了预裂爆破准静载成缝力学模型,导出了每孔装药量及炮孔间距的计算公式,并通过现场试验证明了模型的合理性。
6)  omputation of blast-induced damage zone
爆炸应力损伤范围计算
补充资料:爆炸力学
爆炸力学
explosion,mechanics of

   力学的一个分支,研究爆炸的发生和发展规律以及爆炸的力学效应的利用和防护的学科。它从力学角度研究化学爆炸、核爆炸、电爆炸、粒子束爆炸(又称辐射爆炸)、高速碰撞等能量突然释放或急剧转化的过程和由此产生的激波(又称冲击波)、高速流动、大变形和破坏、抛掷等效应。爆炸力学是流体力学、固体力学和物理学、化学之间的一门交叉学科,在武器研制、交通运输、水利建设、矿藏开发、机械加工等方面有广泛的应用。
    简史 火药最早发明于中国,在8世纪中唐时期已有火药的原始配方。在10世纪的宋代初期开始以火药制作火箭火炮。17世纪明代的宋应星已明确指出火药可按配方不同用于直击(发射)或爆击(爆炸),并说明火药爆炸时“虚空静气受冲击而开”,科学地描述了爆炸在空气中形成冲击波的现象。大约在14世纪,火药传入欧洲。1846年硝化甘油发明后,瑞典化学家A.B.诺贝尔制成几种安全混合炸药,并在1865年发明雷管引爆猛炸药,实现了威力巨大的高速爆轰(又称爆震,是一个伴有大量能量释放的化学反应传输过程。反应区前沿为一以超声速运动的激波,称爆轰波),从此开创了炸药应用的新时代,并促进了冲击波和爆轰波的理论研究。 W.J.M.兰金和P.H.许贡纽研究了冲击波的性质, 后者又完整地解决了冲击载荷下杆中弹性波的传播问题。D.L.查普曼和E.儒盖各自独立地创立了平稳自持爆轰理论,后者还写出第一本爆炸力学著作《炸药的力学》。第二次世界大战期间,爆炸的力学效应问题引起许多著名科学家的重视。G.I.泰勒研究了炸药作用下弹壳的变形和飞散,并首先用不可压缩流体模型研究锥形罩空心药柱形成的金属射流及其对装甲的侵彻作用。I.V.泽利多维奇和J.von诺伊曼研究了爆轰波的内部结构,使爆轰理论得到巨大进展。J.G.科克伍德等建立了水下爆炸波的传播理论。原子武器的研制极大地促进了凝聚态炸药爆轰、固体中的激波和高压状态方程以及强爆炸理论的研究。泰勒、诺伊曼和L.I.谢多夫各自建立了点源强爆炸的自模拟理论,以R.G.麦奎因为代表的美国科学家对固体材料在高压下的物理力学性能作了系统研究。经过这一时期的工作,终于形成了爆炸力学。战后,核武器和常规武器的效应及其防护措施的研究继续有所发展;在爆破工程中研究出多种新型的控制爆破技术;出现了利用爆炸进行材料成型、焊接、硬化、合成的爆炸加工技术。同这些新技术发展相适应,爆炸力学也就发展成为包括有爆轰学、冲击波理论、应力波理论、材料动力学、空中爆炸和水中爆炸力学、高速碰撞动力学(包含穿甲力学、终点弹道学)、粒子束高能量密度动力学、爆破工程力学、爆炸工艺力学、爆炸结构动力学、瞬态力学测量技术等分支学科和研究领域的体系了。
    特点  爆炸力学是研究高功率密度的能量转化过程,大量能量通过高速的波动来传递,历时极短而强度极大。其次,研究中常需考虑力学因素和化学物理因素的耦合、流体特性与固体特性的耦合、载荷和介质的耦合等,因此,多学科的渗透和结合成为爆炸力学发展的必要条件。爆炸研究促进了流体和固体介质中冲击波理论、流体弹塑性理论、粘塑性固体动力学的发展。爆炸在固体中产生的高应变率、大变形、高压和热效应等推动了凝聚态物质高压状态方程、非线性本构关系、动态断裂理论和热塑不稳定性理论的研究。爆炸瞬变过程的研究则推动了各种快速采样的实验技术,其中包括高速摄影 、脉冲X射线照相、瞬态波形记录和数据处理技术的发展。爆炸力学还促进了二维、三维、具有各种分界面的非定常计算力学的发展。爆炸现象十分复杂,并不要求对所有因素都进行精确的描述,因此抓住主要矛盾进行实验和建立简化模型,特别是运用和发展各种相似律或模型律,具有重要意义。
    基本内容  爆炸波在介质中的传播以及波所引起的介质流动  、变形 、 破坏和抛掷现象是爆炸力学研究的中心内容。爆炸包括空中爆炸、水下爆炸、地下爆炸和高速碰撞等。对于空中核爆炸,须考虑高温、高压条件下包括辐射在内的空气热力学平衡性质和非平衡性质。对于水下爆炸,水的高速空化及其消失是常要考虑的重要因素。对于地下爆炸和高速碰撞,则须考虑高温、高压、高应变率条件下介质的本构关系和破坏准则。爆轰的流体力学理论是波在可反应介质中当化学反应和力学因素强烈耦合时的流体力学理论。气相、液相、固相、混合相物质的稳态和非稳态爆轰、爆燃和爆轰间的转化、起爆机理和爆轰波结构等都是爆轰学研究的对象。此外还有与工程应用直接联系的工程爆破理论和技术,爆炸加工的理论和工艺,抗核爆炸防护工程中结构动力学和岩土动力学问题,同常规武器设计相联系的内弹道学和终点弹道学等。
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参考词条