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1)  shock stall effect
激波失速效应
2)  shock stall
激波失速
3)  Shock wave effect
激波效应
4)  compressibility stalling speed; shock-stalling speed
激波失速速度
5)  drag above shock stall
激波失速的阻力
6)  shock intensity effect
激波强度效应
补充资料:热激波效应


热激波效应
effect of thermal shock wave

relibo xiaoying热激波效应(effee:of thermal、hoekwave)目标的表层材料吸收脉冲射线能量,产生高温高压后在材料中形成的冲击波对目标的破坏作用。由于高空空气稀薄,对射线的传输吸收很少,在反导弹系统中可以利用强激光或高空核爆炸产生的X射线照射来袭导弹,造成热激波效应,破坏对方来袭导弹壳体。核爆炸产生的X射线,其脉冲宽度约为10一秒,强度随距爆心距离的平方减弱。当X射线照射固体表面时,大部分能量在表面薄层内被吸收,并使压力升高,形成具有陡峭阵面的热激波。热激波的超压与表面层吸收的能量成正比,其波阵面陡峭程度与X射线能量和材料性质、厚度有关。热激波生成后在靶材中传播,强度随传播距离增加而减弱。当热激波超压大于靶材的抗压强度时,靶材产生碎裂破坏。如对于铝合金材料,X射线的能注量超过约千焦/厘米2时,将造成层裂破坏。热激波在靶材与空气(或真空)之间的界面被反射时,反射波为稀疏波,即压力为负值的拉伸波。如果界面反射的拉伸波的拉应力大于靶材的抗拉强度,靶材表层也将出现层裂破坏,其破坏形体类似于不同厚度的片状结构。因此,当飞行器受到一定强度的脉冲射线照射时,其壳体将出现层裂和应力集中所造成的断裂,而使飞行器解体。在非核脉冲型的定向能武器(如激光武器等)对靶材的破坏过程中,热激波的破坏也起重要作用。(乔登江)
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参考词条