中国工程物理研究院研究生院-流体物理研究所-研究方向简介-901

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《中国科学技术大学研究生学术论文发表参考指南》

《中国科学技术大学研究生学术论文发表参考指南》

前言为进一步提高我校研究生的培养质量,对研究生攻读学位期间取得的科研成果进行量化规范,根据新印发的《中国科技大学硕士、博士学位授予实施细则》(校学位字[2007]3号)中的有关规定:硕士毕业和学位申请条件,由各学位分委员会根据学科特点和培养模式自行制定;博士生申请学位前发表学术论文的具体要求参照《研究生学术论文发表参考指南》。

研究生院对《中国科学技术大学研究生学术论文发表参考指南》(以下简称《指南》)进行了重新修订。

本《指南》分总则、分则和国内期刊参考目录三部分。

总则中的要求对我校所有学科专业的研究生(硕士生和博士生)发表学术论文或取得相当的科研成果均适用;分则是各学位分委员会对本学科领域的研究生发表学术论文等的具体量化细则;期刊参考目录是各学位分委员会认定的研究生发表学术论文的国内期刊列表,其中带“*”号的期刊为研究生申请博士学位发表论文的有效期刊。

总则一.研究生在国际学术期刊或国际学术会议上发表的论文,被SCI、EI检索源期刊收录的,等同于在本《指南》中带“*”号的期刊上发表的论文;二.研究生获得1项国家级科研成果奖(排名在前五名之内)或获得1项省、部级科研成果奖(排名在前三名之内),等同于在本《指南》中带“*”号的期刊上发表1篇论文;三.研究生有1本学术专著出版(排名在前三名之内,独撰部分在二万五千字以上),等同于在本《指南》中带“*”号的期刊上发表1篇论文;四.研究生取得1项发明专利成果(排名第一,导师署名不计在内,且专利申请已被正式公开或取得专利授权证书),等同于在本《指南》中带“*”号的期刊上发表1篇论文;五.硕士生在国际学术会议上发表的论文,已在“会议论文集”上公开出版的,予以认定;六.硕士生在教育部批准的设有研究生院的高校的学报上发表的论文,予以认定;七.对于管理人文学科,研究生的学术论文的主要部分被《人大复印报刊资料》、《新华文摘》、《全国高校文科学报文摘》、《中国社会科学文摘》四种权威转载刊物转载的,等同于在本《指南》中带“*”号的期刊上发表的论文;八.在非本《指南》中的国外或国内学术期刊上发表的论文,其学术水平的认定或取得的其他与学位论文内容相关成果的认定,由各学位分委员会进行。

可靠性-中国科学院工程热物理研究所

可靠性-中国科学院工程热物理研究所

(二):涉及标准: GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语 GB/TI9001-2008质量管理体系 要求 2008年12月30日发布、2009年3月1日实施 GJB9001B-2009质量管理体系 要求 2009年12月22日发布 2010年4月1日实施
(三):相关要求
GB/T19001-2000版标准的认证的最后时限: 2010年11月15日以后GB/T19001 -2000版标准 的认证无效; GJB9001A-2001版标准的认证的最后时限: 2010年4月1日至2012年3月底为GJB9001A2001GJB9001B-2009转换共存阶段,两年之 2002内转换完。2012年4月1日GJB9001A-2001 2003版质量体系证书无效。
标准的分类及作用
根据ISO指南72《管理体系标准的 认证和制定》,分A、B、C三类
A类:管理体系要求标准 GB/T19001-2008 质量管理体系 IS09001:2008 要求
GB/T18305-2003 质量管理体系 汽车生 idt IS016949-2002 产件及相关维修零件组 织应用GB/T19001— 2000的特别要求
• 这三个案例他们之间是有相互联系的, 第一个案例我们认为质量问题至少是 一个体系所反映的问题,抓质量问题 既不能就事论事,还要从机制上、体 制上、特别是从决策层管理层的质量 意识上首先要能够符合潮流,符合现 有的抓质量的思路,也就是9001标准 的第一句话:采用质量管理体系是组 织的一项战略性决策。第二、三案例 想说明有了体系,如何规范化管理的 问题,值得我们要认证、已获证的组 织深思………
基本概念
• ISO 世界标准化组织的缩写 • ISO9000族 由ISO/TC176技术委员会 制定的标准

含铝炸药爆轰产物JWL状态方程研究_于川

含铝炸药爆轰产物JWL状态方程研究_于川

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[ 9]




第 19 卷
有限差分反应流体动力学程序 WSU 数值模拟计算 ROT - 901 炸药的两种装药直径下圆筒的膨 胀过程, 通过迭代优选方法, 求出该炸药爆轰产物 JWL 状态方程的参数值。 3. 2 解析求解方法 由热力学关系式 ES = p dV Q
S
( 6)
由( 2) 式和( 6) 式, 可得到 JWL 状态方程的等熵内能形式 ES = 式中 E S 为爆轰产物的等熵内能。 设 E S| V= 1 为爆轰产物气体膨胀释放的有效总能。对爆轰产物膨胀驱动过程 , 将满足守恒 关系 E S| V= 1 = E S + E gk ( V) + E M ( V ) 式中 : E gk ( V ) 为爆轰产物的动能 ; E M ( V) 为被驱动金属的动能。设 E g ( V ) = E gk ( V ) + E M ( V ) E g ( V ) 为系统的 Gurney 能量, 则由 ( 8) 式和 ( 9) 式得 E S = E S| V = 1 - E g ( V ) 我们可以看到, E S| V= 1 就是爆热 Q , 可由 E S| V= 1 p CJ Q 0D = Q = 2( C- 1) = 2( C+ 1) ( C- 1)
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第 19 卷
第一次计算时, 圆筒膨胀初始时间计算值与试验测试值基本相符。但由于预估参数的偏 差, 计算得到的圆筒膨胀过程 R ( t ) 随着膨胀距离( R - R 0 ) 的增大偏离试验测试结果。 按偏离趋势 , 适当地修正预估参数 , 再代入程序中进行计算 , 计算逐渐接近试验测试结果。 经四次修正和计算, <25mm 圆筒试验模型的圆筒膨胀过程 R ( t ) 计算结果与试验测试结果基 本相符。再将 <25mm 圆筒试验计算得到的参数作为预估参数代入 <50mm 圆筒试验模型进行 数值模拟计算, 并对参数作微量调整后 , 计算结果与试验测试结果基本一致。 ROT - 901 两种装药直径圆筒试验圆筒膨胀过程数值模拟计算结果与试验结果比较 , 参见 图 4 和图 5。可以看出 , 除圆筒膨胀初期, 试验测试结果与数值模拟计算结果的相对误差基本 控制在 1% 左右 , 符合 JWL 状态方程参数确定的要求。

中国工程物理研究院研究生院-上海激光等离子体研究所、计算机应用研究所 -研究方向简介-911、912

中国工程物理研究院研究生院-上海激光等离子体研究所、计算机应用研究所   -研究方向简介-911、912
自动控制与测试技术及应用
陈泉根研究员、刘金研究员
研究背景:装置、装备控制、诊断技术研究及控制软件技术的需要。研究内容:自动控制、测试与诊断技术研究;数据采集与模式识别技术研究;现场总线与控制网络技术研发;控制软件研发。应用领域:自动化控制。
计算机网络技术研究及应用
王开云研究员、席传裕研究员、陆海研究员
研究背景:信息化基础设施研究、开发、运维的需要。研究内容:网络体系结构技术研究;计算机网络管理技术研发及应用;计算机网络互连技术研发与应用;Internet/Intranet应用与网络服务技术;软件研发。应用领域:网络设计,网络管理,网络服务。
光学工程
080300
高功率激光技术与应用
隋展研究员
高功率激光装置总体技术和关键单元技术的理论和实验研究,包括高功率激光的产生、传输、放大、频率转换以及光束质量控制等;波导光学、光纤激光器等方面的前沿研究及应用。目前研究领域有多名研究员和副研究员组成的研究团队。近年来一直负责神光II装置及第九路装置的运行和改进提高,神光II升级装置的研制。科研经费有保障。应用领域:高功率激光器、惯性约束聚变、通讯等。
上海激光等离子体研究所研究方向简介
培养单位名称:上海激光等离子体研究所院系所代码:911
博士招生专业
研究方向名称
招生导师
研究方向简介
等离子体物理
070204
激光等离子体物理
傅思祖研究员、雷安乐研究员
激光惯性约束聚变领域的基础物理研究,激光等离子体相互作用基础物理研究,高能X射线源和粒子源的产生技术及其先进探针诊断技术研究,强激光驱动下的流体力学不稳定性研究等。目前该领域有中科院院士、多名研究员和副研究员组成的研究团队;科研经费有保障。应用领域:惯性约束聚变、天体物理等。

流体力学蔡增基

流体力学蔡增基

流体力学蔡增基引言流体力学是研究流体运动的学科,是物理学的重要分支之一。

在流体力学中,蔡增基是中国著名的学者之一,他在这一领域做出了杰出的贡献。

本文将介绍流体力学的基本概念,并重点介绍蔡增基的研究成果和影响。

流体力学概述流体力学是研究流体运动和相互作用的科学。

它涉及到液体和气体的力学性质、流动规律和应用。

流体力学分为两个主要分支:流体静力学和流体动力学。

流体静力学研究静止流体中的力学性质,主要研究压力、密度等静态参数的分布和变化规律。

而流体动力学研究流体在运动状态下的力学性质,主要研究流速、流量、压力损失等动态参数的变化规律。

蔡增基个人简介蔡增基(1934年-2019年)是中国力学学会和中国工程院的院士,被称为“流体力学之父”。

他是中国流体力学研究的奠基人之一,对流体力学的研究和发展做出了重要贡献。

蔡增基在1960年代开始研究流体力学,并在70年代提出了一种新的流体力学理论——相对运动理论,在国际上产生了重大影响。

他的研究成果使得传统流体力学的理论得以扩展和完善,为进一步研究和应用流体力学提供了新的思路和方法。

蔡增基的研究成果1.相对运动理论蔡增基在70年代提出的相对运动理论是他最重要的研究成果之一。

相对运动理论引入了微分运动变量,将流体运动的描述从欧拉描述转变为拉格朗日描述。

这一理论充分考虑了流体粒子间的相互作用,对于高速流动和复杂流动问题的研究具有重要意义。

2.流动控制技术蔡增基还在流体力学的应用领域做出了突出贡献。

他提出并研究了多孔介质流动控制技术,该技术可用于控制流体的流动行为,对于提高流体传递效率、减小流体阻力等方面具有重要作用。

这一技术在航空航天、能源、化工等领域得到了广泛应用。

3.教育与推广工作蔡增基不仅在科研方面取得了杰出成就,还致力于流体力学的教育与推广工作。

他培养了一大批优秀的学生,并在学术交流和学术会议上积极推广流体力学的发展。

蔡增基的影响和荣誉蔡增基的研究成果对于国内外学术界产生了重要影响,他的相对运动理论为流体力学的发展提供了新的视角和方法。

中国工程物理研究院研究生院-机械制造工艺研究所 -研究方向简介-906

中国工程物理研究院研究生院-机械制造工艺研究所 -研究方向简介-906
先进激光制造理论与应用技术
沈显峰高级工程师
该研究方向围绕重大光学工程及光电检测装备对超精密光学元件制造及其装备技术的迫切需求,主要研究:超精密光学制造装备关键功能部件设计与测试方法,超精密光学加工装备与工艺的耦合机制与解耦方法,超精密光学加工装备性能评价理论与方法,金刚石刀具制备、检测及评价方法等。
特种加工与检测
陈金明研究员、张勇斌研究员、沈显峰高级工程师
主要研究高能束加工、精密电加工、材料加工与检测、激光增材制造技术及无损检测技术、数字图像处理在检测中的应用。
制造信息化理论与技术
林杰研究员、周丹晨高级工程师
主要研究网络化协同设计与制造、CAD/CAPP/CAM/PDM/MES信息集成、计算机辅助装配、装备综合保障信息化、数控设备状态采集与实时监控、网络信息安全等方面的基础理论与工程应用方法。
先进光学制造装备技术*
王洋研究员、吉方研究员
该研究方向围绕重大光学工程及光电检测装备对超精密光学元件制造及其装备技术的迫切需求,主要研究:超精密光学制造装备关键功能部件设计与测试方法,超精密光学加工装备与工艺的耦合机制与解耦方法,超精密光学加工装备性能评价理论与方法,金刚石刀具制备、检测及评价方法等。
先进光学制造装备技术
张连新高级工程师
该研究方向围绕微纳米结构特征光学器件的基础制造问题,主要研究:加工基础理论、新方法、新工艺,加工系统与机床及其相关检测技术,微细高速切削刀具制备与检测理论与方法,微纳结构特征质量检测,多能量场微能去除等。
微纳制造技术与光学器件*
张勇斌研究员
围绕微纳米结构特征光学器件的基础制造问题,主要研究:加工基础理论、新方法、新工艺,加工系统与机床及其相关检测技术,微细高速切削刀具制备与检测理论与方法,微纳结构特征质量检测,多能量场微能去除等。

中国工程物理研究院研究生院-总体工程研究所 -研究方向简介-904

中国工程物理研究院研究生院-总体工程研究所 -研究方向简介-904
材料与结构的非线性行为
郝志明研究员、万强研究员、黄西成研究员、钟卫洲副研究员
主要从事材料与结构的非线性变形、损伤、断裂研究,内容包括:(1)材料力学性能演化规律与失效机理;(2)材料非线性变形与断裂、非均匀和各向异性材料的动态本构和冲击损伤破坏;(4)连接界面的非线性力学行为;(5)材料与结构的弹塑性、蠕变、损伤、疲劳与断裂等行为。
武器系统与运用工程
082601
复杂系统总体设计技术
魏发远研究员、卢永刚研究员、葛任伟研究员
从事多种复杂系统的总体设计研究,包括:复杂系统总体设计理论与方法;多学科综合集成设计技术;并行协同设计技术;虚拟样机设计与仿真评估技术。
复杂装备安全性与可靠性
朱小龙研究员、张凯研究员、梁浩高级工程师、朱明智高级工程师、温金鹏高级工程师
结构的热-力学效应
李明海研究员、尹益辉研究员
从事材料与结构的力-热效应及数值模拟技术研究,内容包括:(1)热-力耦合条件下材料行为与结构响应;(2)高温环境下结构热-力耦合传递机理与响应特性;(3)因素驱动和强约束条件下的热量传输机制与热控技术;(4)装备环境工程中流动和传热问题的数值建模与模拟;(5)异常火灾事故场景模型及其热动力学特性;(6)高温热-力耦合条件下结构的热安全性与评估方法。
从事复杂装备的安全性与可靠性研究,包括:复杂装备可靠性和安全性设计方法;可靠性、安全性分析和评估技术;材料、结构失效机理与预防技术;安全性实验方法和测试诊断技术。
结构动力学
胡绍全研究员、肖世富研究员、李上明研究员、范宣华高级工程师
从事复杂结构动力学载荷响应、结构隔振减振理论等研究,内容包括::(1)复杂热/振动/噪声载荷耦合作用下复杂结构的算法理论研究与动响应分析;(3)结构响应影响因素的灵敏度与影响机制研究;(4)结构隔振减振理论与控制;(5)非线性动力学与控制。

流体力学研究方向

流体力学研究方向

流体力学研究方向流体力学是研究流体运动和相互作用的学科,其研究方向包括流体的力学性质、流体的流动规律以及流体与固体的相互作用等。

在工程和科学领域中,流体力学的研究方向涉及广泛,包括气体力学、液体力学、多相流动、湍流流动等。

在气体力学方向的研究中,研究者主要关注气体在不同条件下的流动行为。

气体力学研究的应用范围广泛,包括天气预测、飞行器设计、空气污染控制等。

研究者通过数值模拟、实验研究等手段,深入探究气体在不同环境中的流动规律,以及气体的压力、速度、密度等参数的变化情况。

液体力学是研究液体流动行为的学科,其研究方向主要包括流体静力学、流体动力学以及流体与固体的相互作用等。

液体力学的研究对于工程领域的应用有着重要意义,如水力发电、水资源管理、水力输送等。

研究者通过实验研究、数值模拟等方法,揭示液体在不同条件下的流动规律,深入了解液体的动态行为。

多相流动是研究多种物质相互作用的流体力学研究方向,涉及两种或两种以上物质的流动行为。

多相流动的研究对于化工、能源、环境等领域具有重要意义。

研究者通过实验、数值模拟等手段,研究多相流动的物理特性、相互作用机制等,以提高流体系统的效率和安全性。

湍流流动是流体力学中的一个重要研究方向,主要研究流体在高速流动条件下的不稳定和混乱现象。

湍流流动的研究对于飞行器设计、能源转化等领域具有重要意义。

研究者通过实验、数值模拟等方法,揭示湍流流动的特性和机制,以提高流体系统的可控性和效率。

除了以上几个主要的研究方向外,流体力学还涉及其他一些重要的研究方向,如边界层理论、流体力学数值模拟等。

边界层理论研究的是流体靠近固体边界时的流动行为,对于流体与固体的相互作用研究具有重要意义。

流体力学数值模拟是运用计算机模拟流体流动的数值方法,以解决流体力学问题。

流体力学研究方向包括气体力学、液体力学、多相流动、湍流流动等。

研究者通过实验、数值模拟等方法,深入探究流体的力学性质和流动规律,为工程和科学领域的应用提供理论和实践基础。

炸药化学爆炸环境中模拟钚气溶胶源项实验研究

炸药化学爆炸环境中模拟钚气溶胶源项实验研究

炸药化学爆炸环境中模拟钚气溶胶源项实验研究刘文杰;马庆鹏;田立智;王鹏来【摘要】采用高密封爆炸容器为实验平台,以银、钨、锡、铈、钒5种金属为钚的替代材料,开展爆轰加载条件下金属材料气溶胶源项实验,对炸药化学爆炸事故条件下钚气溶胶源项开展实验模拟研究.利用8级冲击式气溶胶采样器对金属气溶胶进行间隔采样,采用电感耦合等离子体质谱分析方法对空气动力学直径10 μm以下的5种金属气溶胶源项分布进行分析,并与美国钚气溶胶外场扩散实验结果进行对比.研究结果表明:金属银在实验室条件下可实现对钚气溶胶源项的模拟,其归一化积累质量分布与钚材料具有较高的一致性,其他4种材料均与钚差距较大.进一步对银气溶胶进行时间间隔采样,并通过能谱分析及扫描电镜等表征手段研究了银气溶胶源项随时间的演化特性.结果表明:爆轰后初次采样时,1.1 ~2.1 μm粒径范围的银气溶胶含量最高;二次采样时,银气溶胶发生了显著的凝并和沉降.【期刊名称】《兵工学报》【年(卷),期】2016(037)003【总页数】8页(P447-454)【关键词】兵器科学与技术;钚气溶胶;银;源项;归一化积累质量分布;粒径分布【作者】刘文杰;马庆鹏;田立智;王鹏来【作者单位】中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳621900;中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳621900;中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳621900;中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳621900【正文语种】中文【中图分类】O648.18钚是一种化学性质极为活泼的高毒性放射性核素,在其众多的同位素中,239Pu 是各类核装置最常用的裂变材料。

当核装置遭遇意外化学爆炸或燃烧等事故时,装置中未达到临界条件的钚材料(特指239Pu,下同)将在高温高压环境中液化并发生剧烈氧化反应,反应产生的钚氧化物将以气溶胶形式悬浮在空气中并向外界扩散[1-2]。

由于钚气溶胶粒径极小(亚微米、微米量级)极易被人体吸入,因此与常态钚相比可对人体产生更大的危害[3-4]。

physics of fluids自引率-概述说明以及解释

physics of fluids自引率-概述说明以及解释

physics of fluids自引率-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述流体物理学是一个研究流体行为和性质的学科领域。

流体是指一种能够流动的物质,包括液体和气体。

流体物理学通过研究流体的力学性质、热力学性质和运动行为,深入了解流体的本质和特征。

流体物理学的研究对于许多领域都具有重要意义。

它在工程学、地球科学、生物学、医学以及天文学等各个领域都有广泛的应用。

例如,工程师们需要了解流体在管道中的流动行为,以设计更高效的输送系统。

气象学家则利用流体物理学的知识来研究大气层的运动规律,以预测天气变化。

生物学家也需要了解血液、淋巴和空气等流体在生物体内的流动特性,以帮助研究生理学和病理学等领域。

流体力学作为流体物理学的重要基础,探讨了流体的运动和作用力之间的关系。

它研究了各种力对流体的影响,包括重力、压力、黏性力和浮力等。

通过研究流体的运动规律,我们可以预测液体或气体在不同条件下的行为,进而优化流体相关的系统和过程。

本篇文章将从多个角度深入探讨流体物理学的基本原理、性质和特征。

通过对流体物理学的全面了解,我们可以更好地理解和应用流体力学的基本概念和原理。

同时,文章还将总结流体物理学的重要性,并探讨其未来的发展方向。

通过本篇文章的阅读,读者将对流体物理学有一个全面而深入的了解,从而为各个领域的应用提供基础和参考。

无论是对于学术研究者、工程师还是其他领域的从业者来说,流体物理学都是一个不可或缺的知识领域。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照如下方式进行编写:文章结构:本文分为引言、正文和结论三个部分,每个部分有不同的重点和目的。

在引言中,我们将概述本文的目的和结构,并介绍流体物理学的背景。

在正文部分,我们将探讨流体物理学的基本原理、流体的性质和特征以及流体力学的应用。

最后,在结论中,我们将总结流体物理学的重要性,强调其在各个应用领域中的作用,并探讨未来流体物理学的发展方向。

引言部分旨在引导读者了解本文的目的和结构,并为后续内容做好铺垫。

中国工程物理研究院机械制造工艺研究所简介

中国工程物理研究院机械制造工艺研究所简介

中国工程物理研究院机械制造工艺研究所简介中国工程物理研究院(简称“中物院”或“九院”)创建于1958年,国家全额拔款的计划单列事业单位,是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产于一体的综合性研究院。

机械制造工艺研究所,隶属中国工程物理研究院,主体位于四川省绵阳市,并在成都建有研究中心,主要从事国防尖端工程技术研究和国家高新技术产品的研制生产,是国家全额拨款的科研事业单位。

●人才队伍研究所现有职工1千余人,专业技术人员有400余人,具有高级职称的专业技术人员比例达40%以上,全国五一劳动奖获得者、求是杰出青年奖获得者、享受政府特殊津贴专家、国防技术工业学术技术带头人及省部级学术和技术带头人40余人。

先后获得国家科技进步奖、国家科学大会奖、省部级以上科技进步奖200多项。

●科研生产环境研究所建有超精密加工、特种加工、精密检测、理化检测、国家机床产品质量监督检验中心等一流的实验室。

拥有大量精密加工设备和先进的工艺技术,在精密加工与检测、高速加工、特种加工、CAD/CAM/CAPP技术应用、材料表面处理、高端工艺装备研发等领域具有很强的实力。

设有“机械制造及其自动化”专业硕士点和“光学工程”专业博士点。

●培养机制研究所科研项目和经费充足,支持职工申报国家/院/所科学研究基金项目,参加国内外学术交流以及发表高水平文章。

支持职工到国内外知名高校和研究所进修学习。

工资福利待遇作为国家事业单位,工作稳定,福利保险制度完善,为新员工提供住宿。

新进硕士研究生年收入10-14万元,新进博士研究生年收入14-18万元。

通讯地址:四川省绵阳市919信箱698分箱,621999.联系人:杨磊联系电话:(0816)2484691 138********E-mail:immt.hr@ 138********@附件一:招聘计划附件二:成都精密研究中心简介附件三:2014-2015年部分博士引进需求说明附件一2015年人才招聘计划(春季)附件二成都精密工程研究中心简介成都精密工程研究中心隶属中物院机械制造工艺研究所,拟2015年4月初投入运行,人员规模100人左右。

连续和重复频率激光对旋转壳体加热效率比较的数值模拟

连续和重复频率激光对旋转壳体加热效率比较的数值模拟
表面及 内部温 度分 布进行 了数值模 拟 , 福 利等人 口 开展 了连 续 和重 复 频率 激 光 对 薄钢 板加 谭 ]
热效率比较的研究。 目 前还未见到有开展连续和重复频率激光对动态靶 目标加热效率 比较研 究的报道. 如果使重复频率激光的重复率与旋转壳体的旋转频率相同, 则旋转壳体的特定区域 在重 复频 率激光 作用 下将 在 短时间 内有极 大 温升 , 而 有可 能 发 生 热破 坏 。基 于 有 效利 用 激 从 光能量的目的及研究连续和重复频率激光对旋转壳体加热特性的区别, 进行 了连续和重复频 率激光对旋转壳体( 旋转壳体的旋转频率与激光频率相同) 加热效率 比较的数值模拟。

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图 1 简化的计算模型
图 2 连续激光辐照旋转壳体( 5Hz - ) r
式 中 .o r 为光斑 区 的半 径 , 为光斑 内任 意一 点 到 光 斑 中心 的距 离 , 为 激 光辐 照 的峰 值功 率 , . J
密度 。 2 2 计算模 型 .
维普资讯







一 /



20 0 6年 l 2月
901 1 .
950 7 .
1 4 00
计算模 型 为激光辐 照旋转 圆柱壳 。由于结 构对 称性 , 只取模 型的 1 2进行 计算 , 图 l / 如 所 示 。柱壳 内径 为 5 5mm, 壁厚 为 l 5mm, I 柱 长为 8 Omm, 光能 量为 6 2 J 光 强 为高斯 激 . 8k , 分布 , 光斑 直径 为 2 mm, 0 激光 加热 时间为 1 。 s

中国工程物理研究院研究生院-核物理与化学研究所 -研究方向简介-902

中国工程物理研究院研究生院-核物理与化学研究所 -研究方向简介-902
环境放射化学与三废处理技术
王和义*研究员、雷家荣*研究员、张东 研究员、谭昭怡 研究员、董亮 副研究员
研究环境介质中放射性核素的种态及影响因素;环境介质中痕量放射性核素的分析测量技术;核设施退役与放射性废物处理及处置技术;放射性核素的迁移与转化规律;放射性源项调查与环境影响评价技术;放射性工作场所职业卫生检测与评价技术。
核燃料循环与材料
082702
氢同位素化学与工艺
彭述明*研究员、龙兴贵*研究员、王和义*研究员、罗阳明 研究员、胡胜 研究员、梁建华 研究员、陈晓军 研究员、周晓松 研究员、肖成建 副研究员、胡双林 研究员
研究金属氢(氘、氚)化物的设计、制备、性能表征技术及其在能源、国防领域中的应用;氢同位素与材料的相互作用(吸附、溶解、扩散和渗透),氢同位素、氦在材料中的行为和对材料性能的影响,氢和氦协同作用下材料的辐照效应和性能变化;氘氚燃料循环工艺中的氚增殖、氚提取、氢同位素分离与纯化和等离子体排灰气处理技术;研究含氚固、液废物处理、处置和含氚废气净化技术;研究氚分析、测量与衡算技术。
采用数值模拟与实验相结合的方式,针对探测器及测量系统的能量响应、时间特性、粒子甄别能力、能量分辨率、空间分辨能力、探测效率及测量信噪比等关键参数,研究中子/伽马/X射线辐射场,包括强脉冲混合场、稳态和非稳态单一场的辐射测量方法和技术及其在加速器、反应堆、临界或次临界系统、核聚变实验等方面的应用;关注核电子学在核辐射测试技术中的应用。
中子学参数
刘荣*研究员、安力 副研究员
在基准实验和工程模拟中,研发新的积分实验方法和探测技术。研究聚变及裂变中子作用于大块物质所产生核反应,实验研究中子和伴生γ射线的时空、能量分布,提供高精度积分量,以满足不同构型核系统精密化及核数据评价需求。研究积分实验MC数值模拟,研究中子学微观参数实验方法与技术。

JBO-9021炸药的冲击起爆Pop关系

JBO-9021炸药的冲击起爆Pop关系

第38卷第4期爆炸与冲击V o l.38,N o.4 2018年7月E X P L O S I O N A N DS HO C K WA V E S J u l.,2018D O I:10.11883/b z y c j-2016-0330文章编号:1001-1455(2018)04-0743-06J B O-9021炸药的冲击起爆P o p关系*张涛1,赵继波1,伍星2,刘雨生1,刘艺1,杨佳1,谷岩1(1.中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波物理与爆轰物理重点实验室,四川绵阳621999;2.中国工程物理研究院总体工程研究所,四川绵阳621999)摘要:采用激光干涉测速技术和高速扫描相机,对新型钝感高能炸药J B O-9021(T A T B㊁HM X和黏结剂的质量分数分别为80%㊁15%和5%)的冲击起爆P o p关系进行了研究㊂通过激光干涉测速技术获得了J B O-9021炸药冲击起爆过程中不同光纤探针处(即不同冲击波位置)的粒子起跳瞬时速度,结合未反应炸药的雨贡纽曲线,获得了粒子起跳点的冲击波压力;通过高速扫描相机获得冲击到爆轰距离,结合光纤探针所处位置,得到不同压力下J B O-9021炸药的冲击到爆轰距离,进而拟合出反映J B O-9021炸药冲击起爆性能的P o p关系曲线㊂结果显示,相对于T A T B基P B X9502炸药和HM X基P B X9501炸药,J B O-9021炸药的冲击起爆性能更加优异㊂关键词:J B O-9021;钝感高能炸药;激光干涉技术;P o p曲线中图分类号:O381国标学科代码:1303510文献标志码:A三氨基三硝基苯(T A T B)是常用的钝感高能炸药(I H E)㊂近年来,T A T B基炸药的冲击起爆性能和冲击动力学性能受到国内外众多学者的重视[1-4],其中钝感高能炸药在冲击波作用下的P o p关系是表征炸药性能的关键参数,也是炸药冲击起爆性能和炸药安定性研究的重要课题之一㊂如何高效地获取炸药的高精度P o p关系是当前国内外学者面临的问题之一㊂S o l l i e r等[5]对冲击作用下T A T B基炸药T2的冲击起爆P o p关系进行了实验研究,获得了0.5~25G P a压力下T2炸药的冲击起爆P o p关系㊂W a n g等[6]采用电炮驱动薄飞片高速撞击作为冲击加载手段,以激光干涉测速技术作为测试手段,研究了一种T A T B/HM X基炸药在高压短脉冲冲击加载条件下的冲击起爆性能,获得了10~17G P a 时的P o p关系曲线㊂V a n d e r s a l l等[7]利用气炮驱动组合式飞片,结合锰铜应力计,对L X04炸药在低幅值单/双冲击波加载下的冲击响应进行了研究,发现L X04炸药在0.6~1.4G P a压力下会发生冲击减敏,并获得了其低压P o p关系㊂另外G u s t a v s e n等[8]㊁S h e f f i e l d等[9-10]㊁U r t i e w等[11]㊁C h i d e s t e r等[12]利用电磁粒子速度计对HM X基炸药E D C-37㊁P B X9501,以及T A T B基炸药L X-17㊁P B X9502等多种高能钝感炸药的冲击起爆性能进行了研究,获得了表征炸药冲击起爆性能的P o p关系,并据此确定了炸药的化学反应速率方程参数㊂本研究中采用测试精度相对更高的激光干涉测速技术,结合高速扫描相机,对新型钝感高能炸药J B O-9021的冲击起爆性能开展实验研究,结合一种新的获取炸药P o p关系的研究方法,得到表征J B O-9021冲击起爆性能的P o p关系㊂1实验装置及测试系统实验装置及测试系统如图1所示㊂测试系统主要包括:起爆装置㊁同步机㊁高压脉冲发生器㊁光纤探针㊁光纤放大器㊁激光器㊁激光干涉测速仪㊁示波器㊁计算机控制系统㊂测试窗口L i F晶体镀铝膜,镀膜一侧靠近受试炸药,作为粒子速度的载体㊂为了保证测试精度,膜层不宜过厚,本实验中铝膜厚度控制在1.0μm㊂为了使入射激光在L i F窗口上表面(靠近光纤探针一侧)的反射光不影响测试信号光,L i F窗口的上表面与下表面(靠近受试炸药一侧)之间保持5ʎ倾角㊂通过高速扫描相机获得较精确的冲击到*收稿日期:2016-10-31;修回日期:2016-12-13第一作者:张涛(1988- ),男,硕士,助理研究员;通信作者:谷岩,g u y a n@c a e p.c n㊂447爆炸与冲击第38卷爆轰距离㊂采用自行研制的波分时复用多点激光干涉测速系统,测速范围为0~8k m/s,测速不确定度小于2%㊂平面波透镜的主装药为R H T-901,主要成分为R D X和T N T,质量分数分别为60%和40%,直径为100mm㊂传爆药J O-9159以HMX为基,HM X与黏结剂的质量比为95ʒ5,尺寸为⌀100mmˑ10mm;主装药和受试炸药均采用J B O-9021,J B O-9021以T A T B为基,含有少量HM X,主装药的尺寸为⌀100mmˑ30mm;钨合金飞片采用尺寸为⌀100mmˑ6.08mm的钨镍铁合金㊂图1实验装置及测试系统F i g.1E x p e r i m e n t s e t u p a n dm e a s u r i n g s y s t e m为了获得冲击波进入受试炸药后粒子运动速度随冲击波传播距离的变化情况,受试炸药选择楔形,如图2(a)所示㊂为了避免边侧稀疏波的影响,确保测试炸药部位受到一维冲击,楔形炸药的宽度设计为50mm;为了获得多个测点(本研究中设置了8个测试点,见图2(b))的波后粒子速度,楔形炸药的斜面长度设计为70mm,楔形角为30ʎ㊂图2实验装置实物F i g.2A c t u a l e x p e r i m e n t a l d e v i c e实验过程中,通过起爆装置向同步机输出起爆信号㊂同步机输出两路同步信号:一路触发高压脉冲发生器,起爆26号雷管;另一路触发示波器㊂26号雷管起爆平面波透镜产生平面冲击波;平面冲击波起爆传爆药,继而起爆J B O-9021主装药;主装药与钨合金衰减层紧密接触,冲击波经过钨合金衰减层衰减后,进入并起爆J B O-9021楔形受试炸药,驱动紧贴其表面的铝膜运动;光纤探头将探测激光输出至L i F窗口表面,透过窗口到达铝膜表面,反射光携带楔形炸药/L i F窗口界面粒子速度剖面的多普勒光信号返回光纤探头,通过光纤放大器进入激光干涉仪,经由光电传感器将承载速度剖面的光信号转化成电信号,最后由示波器记录㊂通过激光干涉测速处理,得到楔形炸药/窗口界面粒子速度剖面㊂同时由高速扫描相机记录,得到冲击转爆轰距离㊂获得P o p 关系的基本思路:在受试炸药冲击起爆过程中,随着冲击波进入受试炸药距离的不同,冲击波强度会发生变化,结合波后粒子速度剖面的粒子起跳速度和未反应炸药的雨贡纽曲线,可获得冲击波进入受试炸药不同距离处的冲击波压力;通过探针与冲击转爆轰点的距离获得该探针所处压力下的冲击到爆轰距离,从而获得一组初始冲击压力-冲击起爆距离数据,最后由多组实验数据拟合P o p 关系㊂2 实验结果与分析图3J B O -9021炸药/L i F 窗口界面u p-t 曲线F i g .3u p-t c u r v e o f t h e i n t e r f a c e o f J B O -9021e x pl o s i v e a n dL i Fw i n d o w 实验过程中,平面波透镜㊁传爆药和主装药相继引爆产生一定强度的冲击波,经过不同厚度钨合金衰减层,冲击波强度得到衰减调节㊂当冲击波到达钨合金衰减层与受试炸药界面时,在受试炸药中入射一个特定幅值的冲击波㊂测得的楔形J B O -9021炸药后界面不同位置的粒子速度u p 随时间t 的变化曲线如图3所示,其中光纤探针1#~8#分别测量冲击波进入炸药的距离为4㊁5㊁6㊁7㊁8㊁9㊁10㊁11mm 时的波后粒子速度剖面㊂ 由于激光干涉测试技术获取的是L i F 窗口/J B O -9021炸药界面的粒子速度在垂直于斜面的分速度(如图1所示),并且L i F 窗口与J B O -9021炸药的阻抗无法完全匹配,所测粒子速度并非受试炸药中稳定爆轰时的波后粒子速度,同时在冲击压缩过程中窗口材料的折射率会发生变化,从图4修正后J B O -9021炸药波后粒子速度剖面F i g .4R e c t i f i e d p a r t i c l e v e l o c i t y -t i m e c u r v e f o r J B O -9021e x pl o s i v e 而引起一定的测试误差,因此需要对测量结果进行修正,以得到J B O -9021炸药稳定爆轰时的波后粒子速度剖面㊂采用角度修正㊁窗口折射率修正㊁阻抗匹配修正[13]后,获得冲击波在受试炸药J B O -9021中传播时的波后粒子速度剖面,如图4所示㊂从图4中可以看到:当冲击波进入受试炸药4mm 时,探针1#处对应的粒子速度开始起跳;此后随着冲击波进入炸药距离的增加,波后粒子速度峰值不断增加,从不同位置探针之间的起跳时间差可以看出,冲击波不断加速;冲击波进入炸药8~9mm 时,受试炸药发生爆轰㊂从波形可以看出,冲击波在进入炸药0~8mm (探针1#~5#)的过程中,强度不断增加,但并未发生爆轰㊂通过不同探针处测得的粒子速度u p 和探针位置h 获得一组u p -h 数据,其中粒子速度取波后粒子速度剖面的起跳速度,如表1所示㊂高速扫描相机的测试结果如图5所示㊂从图5中可以看出:当入射冲击波进入受试楔形炸药后,空气隙开始发光,迹线线宽较窄;经过一段较明显的加速段(迹线颜色较浅,宽度较窄),冲击波转化为爆轰波,因为爆轰产物持续发光,所以迹线加粗,爆轰段的迹线斜率保持不变,也就是爆轰波传播速度保持恒定㊂将高速扫描结果进行处理后可以得到该发试验的冲击转爆轰时间为1.5μs,从冲击波进入受试楔形炸药到炸药爆轰,冲击波在传播方向的传播距离为8.49mm ㊂547 第4期 张 涛,等:J B O -9021炸药的冲击起爆P o p 关系表1实验结果T a b l e 1E x pe r i m e n t a l r e s u l t s 探针编号h /mm s /mm u p/(k m ㊃s -1)p /G P a 1#44.491.14710.312#53.491.23311.723#62.491.34913.774#71.491.59218.605#80.491.83827.06图5高速扫描相机测试结果F i g .5R e s u l t o b t a i n e du s i n g st r e a kc a m e r a J B O -9021炸药中未反应炸药的雨贡纽关系和动量守恒关系可表示为[13]D s =1.07+3.18u p 1.18k m /s <u p <1.68k m /s (1)p =ρ0D s u p (2)式中:p 为冲击波阵面压力,G P a ;ρ0为炸药的初始密度,g /c m 3;D s 为冲击波速度,k m /s ;u p 为冲击波过后的粒子速度,k m /s ㊂根据式(1)㊁式(2)以及炸药的初始密度,可以计算得到冲击压力与冲击波进入受试炸药距离的关系,结合高速扫描相机得到的冲击起爆距离8.49mm ,可以获得探针位置与冲击转爆轰点的距离s ,如表1所示㊂对表1所示的冲击波进入炸药不同距离处,未反应炸药经历不同冲击压力时的冲击到爆轰距离(X )进行最小二乘法拟合,获得J B O -9021炸药的冲击起爆P o p 关系(见图6),即l g X =(2.951ʃ0.182)-(2.246ʃ0.152)l g p 10.3G P a <p <27.1G P a (3)式中:p 的单位为GP a ;X 的单位为mm ㊂图6J B O -9021炸药的P o p 关系F i g .6P o p -p l o t o f J B O -9021e x p l o s i v e 从式(3)所示的J B O -9021炸药冲击起爆P o p关系可知,当入射冲击波压力分别为10和15G P a 时,冲击到爆轰距离分别为5.07和2.04mm ㊂以纯T A T B 为主装药的炸药P B X 9502在入射冲击波压力分别为10和15G P a 时,其冲击到爆轰距离分别为15.85和4.58mm ㊂以纯HM X 为主装药的炸药P B X 9501在入射冲击波压力分别为4.2和8.3G P a 时,其冲击到爆轰距离分别为5.07和2.04mm ㊂可以看出:相对于P B X 9502炸药,J B O -9021炸药的冲击起爆感度较高,即J B O -9021炸药对起爆药的要求更低,同时由于HM X 的爆压和爆速较T A T B 更高,使得J B O -9021炸药的爆轰性能更加优越;而相647爆 炸 与 冲 击 第38卷对于P B X 9501炸药,J B O -9021炸药的冲击起爆感度较低,表明J B O -9021炸药的安全性更好,炸药安全性的提高对武器的生产㊁运输和使用将起到积极的推动作用㊂3 结 论采用一种高测试精度㊁高时间分辨率的激光干涉测速技术,对一种新型高能钝感炸药J B O -9021在冲击起爆过程中不同冲击波位置处的波后粒子速度剖面进行了测量;并采用高速扫描相机测量冲击波进入炸药的距离随时间的变化关系,获得了冲击到爆轰距离㊂采用不同冲击波位置处的波后粒子起跳速度和该点到冲击转爆轰点的距离,拟合得到表征J B O -9021炸药冲击起爆性能的P o p 关系,即l g X =(2.951ʃ0.182)-(2.246ʃ0.152)l g p (10.3G P a <p <27.1G P a )㊂研究结果表明:激光干涉测速技术结合楔形炸药是一种研究炸药冲击起爆过程中波后流场状态的有效方法,实验装置简捷,测试信号上升前沿窄,可在一发冲击起爆实验的不同冲击波位置处获得冲击压力和冲击到爆轰距离,继而拟合得到受试炸药的P o p 关系,方法简单㊁高效,精度较高㊂参考文献:[1] G U S T A V S E N RL ,T HOM P S O N D G ,O L I N G E R B W ,e ta l .S h o c ki n i t i a t i o ne x p e r i m e n t so nr a t c h e t g r o w n P B X9502:L A -U R -10-01468[R ].L o sA l a m o s :L o sA l a m o sN a t i o n a l L a b o r a t o r y (L A N L ),2010.[2] 张涛,谷岩,赵继波,等.新型高能钝感炸药J B O -9X 在较高冲击压力下冲击起爆过程的实验研究[J ].火炸药学报,2016,39(1):28-33.Z HA N G T a o ,G U Y a n ,Z HA OJ i b o ,e t a l .E x p e r i m e n t a l s t u d y o ns h o c ki n i t i a t i o n p r o c e s so fan e wi n s e n s i t i v e h i g he x p l o s i v e J B O -9Xu n d e r h i g h i m p a c t p r e s s u r e [J ].C h i n e s e J o u r n a l o fE x p l o s i v e s&P r o pe l l a n t s ,2016,39(1):28-33.[3] B O U Y E R V ,D O U C E T M ,D E C A R I SL .E x p e r i m e n t a lm e a s u r e m e n t so f t h ed e t o n a t i o nw a v e p r o f i l e i naT A T B b a s e 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o c e e d i n g s ,2000,505(1):1043-1048.[10] S H E F F I E L DSA ,B L O OMQ U I S T D D ,T A R V E R C M.S u b n a n o s e c o n d m e a s u r e m e n t so fd e t o n a t i o nf r o n t s i n s o l i dh i g he x p l o s i v e s [J ].T h e J o u r n a l o fC h e m i c a l P h y s i c s ,1984,80(8):3831-3844.[11] U R T I E W PA ,V A N D E R S A L LKS ,T A R V E RC M ,e t a l .S h o c k i n i t i a t i o n e x p e r i m e n t s a n dm o d e l i n g o f c o m p o -s i t i o nB ,C -4,a n d A N F O [C ]ʊP r o c e e d i n g so ft h e13t hS y m po s i u m (I n t e r n a t i o n a l )o n D e t o n a t i o n .N o r f o l k ,2006:432-439.[12] C H I D E S T E RSK ,T HOM P S O NDG ,V A N D E R S A L LKS ,e t a l .S h o c k i n i t i a t i o n e x p e r i m e n t s o nP B X9501e x -p l o s i v e a t p r e s s u r e sb e l o w3G P aw i t ha s s o c i a t e d i g n i t i o na n d g r o w t h m o d e l i n g [J ].A I PC o n f e r e n c eP r o c e e d i n gs ,2007,955(1):903-906.747 第4期 张 涛,等:J B O -9021炸药的冲击起爆P o p 关系847爆炸与冲击第38卷[13]张涛,赵继波,伍星,等.未反应J B O-9021炸药冲击雨贡纽曲线的研究[J].高压物理学报,2016,30(6):457-462.Z HA N G T a o,Z HA OJ i b o,WU X i n g,e t a l.H u g o n i o t c u r v e o f u n r e a c t e d J B O-9021e x p l o s i v e[J].C h i n e s e J o u r-n a l o fH i g hP r e s s u r eP h y s i c s,2016,30(6):457-462.P o p r e l a t i o n s h i p o f J B O-9021e x p l o s i v e sZ H A N G T a o1,Z H A OJ i b o1,WU X i n g2,L I U Y u s h e n g1,L I U Y i1,Y A N GJ i a1,G U Y a n1(1.N a t i o n a lK e y L a b o r a t o r y o f S h o c k W a v e a n dD e t o n a t i o nP h y s i c s,I n s t i t u t e o f F l u i dP h y s i c s,C h i n aA c a d e m y o f E n g i n e e r i n g P h y s i c s,M i a n y a n g621999,S i c h u a n,C h i n a;2.I n s t i t u t e o f S y s t e m E n g i n e e r i n g,C h i n aA c a d e m y o f E n g i n e e r i n g P h y s i c s,M i a n y a n g621999,S i c h u a n,C h i n a)A b s t r a c t:I n t h i s s t u d y w e p e r f o r m e d e x p e r i m e n t o n JB O-9021,an e wk i n do f h i g h i n s e n s i t i v e e x p l o-s i v e,i nw h i c h t h em a s s f r a c t i o n s o fT A T B,HM Xa n db i n d e r a r e80%,15%a n d5%,r e s p e c t i v e l y, u n d e r s t r o n g s h o c ka n da c h i e v e d i t s p a r t i c l ev e l o c i t y h i s t o r i e su s i n g l a s e r i n t e r f e r o m e t r y a n dah i g h-s p e e d s c a n n i n g c a m e r a.W ed e r i v e dt h e i n i t i a l s h o c k p r e s s u r e sa td i f f e r e n t p o s i t i o n s i nt h e w e d g e-s h a p e d t e s t e x p l o s i v e f r o mt h e p a r t i c l ev e l o c i t y h i s t o r i e s t h a tw e r em e a s u r e db y l a s e r i n t e r f e r o m e t r y a n d t h eH u g o n i o t c u r v e o f t h e u n r e a c t e d J B O-9021e x p l o s i v e.A c c o r d i n g t o t h e r u n d i s t a n c e t o d e t o n a-t i o no b t a i n e db y a s t r e a k c a m e r a a n d t h e l o c a t i o n s o f t h e p i n s,w e i n v e s t i g a t e d t h eP o p r e l a t i o n s h i p o f t h i s h i g h i n s e n s i t i v e e x p l o s i v e a s a f u n c t i o n o f t h e i n i t i a l s h o c k p r e s s u r e a n d t h e r u n d i s t a n c e t o d e t o n a-t i o n,a n dd e m o n s t r a t e d t h a t J B O-9021 s s h o c k i n i t i a t i o n p e r f o r m a n c e i s s u p e r i o r t o t h a t o f t h eT A T B b a s e d e x p l o s i v eP B X9502a n d t h eHM Xb a s e d e x p l o s i v eP B X9501.K e y w o r d s:J B O-9021;i n s e n s i t i v eh i g he x p l o s i v e;l a s e r i n t e r f e r o m e t r y;P o p-p l o t(责任编辑王影)。

流体力学研究方向

流体力学研究方向

流体力学研究方向流体力学是研究流体运动和力学行为的学科,主要涉及流体的运动规律、流体力学方程、流体的力学性质等内容。

在工程学和物理学领域中,流体力学具有广泛的应用,包括天气预报、航空航天、水利工程、能源开发等方面。

本文将从介绍流体力学的基本概念开始,逐步展开对流体力学研究方向的探讨。

一、流体力学基本概念流体力学是研究流体运动和力学行为的学科,研究对象可以是液体、气体以及其他能够流动的物质。

流体力学的基本概念包括流体的流动性质、流体静力学、流体动力学等。

流体的流动性质包括流体的黏性、密度、压强等;流体静力学研究流体静止时的力学行为;流体动力学研究流体在受力作用下的运动规律。

1. 流体的流动性质研究流体的流动性质是流体力学研究的基础,包括黏性、密度、压强等。

研究流体的黏性可以帮助我们理解流体在不同条件下的流动行为,从而为工程设计和流体控制提供参考。

研究流体的密度可以揭示流体的物理性质,如浮力和压力分布等。

研究流体的压强可以帮助我们理解流体在不同压力下的变化规律。

2. 流体静力学研究流体静力学研究流体静止时的力学行为,主要涉及流体的压力分布和浮力等。

研究流体的压力分布可以帮助我们理解流体在不同条件下的压力变化规律,从而为工程设计和流体控制提供参考。

研究流体的浮力可以揭示物体在流体中的浮力大小和方向,有助于我们理解物体在液体中的浮沉规律。

3. 流体动力学研究流体动力学研究流体在受力作用下的运动规律,主要涉及流体的速度场、压力场和流线等。

研究流体的速度场可以帮助我们理解流体在不同条件下的速度变化规律,从而为工程设计和流体控制提供参考。

研究流体的压力场可以揭示流体在不同压力下的变化规律,有助于我们理解流体在受力作用下的行为。

研究流体的流线可以帮助我们理解流体在不同条件下的流动路径,从而为工程设计和流体控制提供参考。

4. 流体力学方程研究流体力学方程是流体力学研究的基础,包括质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程等。

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孙承纬 研究员、赵剑衡 研究员、杨礼兵 研究员、王桂吉 副研究员
研究利用电磁能量驱动或发射物体的原理及技术,如电磁轨道发射、电磁内爆技术等。
激光的热和力学效应
刘仓理 研究员、孙承纬 研究员、谷卓伟 研究员
研究强激光对于介质、材料和结构的热与力学效应及其在国防科技和国民经济中的应用。
核技术及应用
082703
李泽仁 研究员、冯华 研究员、罗阳 研究员、郑峻松 研究员、何清义 研究员、宫亮 研究员、朱礼国 研究员
主要围绕临床病理诊断的需要开展快速无创(微创)的特异性光谱学技术、高灵敏光电传感技术及其临床应用研究。
流体力学
077203
不定常流体力学
柏劲松 研究员、李庆忠 研究员
可压缩流体力学中波的产生、传播及相互规律,强冲击载荷下固体介质的不定常流动现象与规律,流体力学界面不稳定性及其数据解读,多介质流体力学数值模拟技术。
工程力学
080104
爆轰和爆炸动力学
赵锋 研究员、张旭 研究员、谷岩 研究员、陈军 研究员、汤铁钢 研究员、陈永涛 研究员、任国武 研究员
研究爆轰波引爆、传播和驱动以及相关的理论、实验和数值模拟工作, 极为注重对于炸药起爆机理、爆炸作用规律、爆炸装置的设计及其受外界撞击时的响应和安全性研究。
冲击动力学
光电子学
李剑锋 研究员、杨延强 研究员、阳庆国 副研究员
主要研究极强电磁波的产生方法、稠密体系的电磁结构、电磁兼容问题、瞬态现象以及强场中的光电效应;发展新型超快过程、强电磁脉冲检测技术;探索实现完全光电隔离信息处理系统的新方法,发展光电对抗技术;研究高速信息传输系统设计问题。
图像传输、接收和处理
刘军 研究员、贺红亮 研究员、祝文军 研究员、姬广富 研究员、陈黎亮 研究员
研究动态、静态高温高压极端条件下的材料合成与化学反应等相关的基础理论和基本规律,发展新的实验技术和理论计算方法,拓展材料科学在高新工程中的应用。
高压实验技术
陈其峰 研究员、周显明 研究员、余宇颖 研究员、高志鹏 研究员
研究辐射照相用高能光子及其它高能粒子在材料中的输运过程,发展透视成像技术,探索图像的数字处理方法。
瞬态太赫兹光学
李泽仁 研究员、朱礼国 研究员
主要针对瞬态动力学过程研究用于诊断该过程的太赫兹光谱学及成像技术,重点开展太赫兹波与物质相互作用机理研究、太赫兹波产生、调控及相干探测技术的基础研究。
生物医学光子学
爆轰物理
王文强 研究员、邹立勇 研究员、谭多望 研究员
冲击起爆、爆轰波传播和爆轰驱动规律与应用研究,爆炸或冲击载荷作用下材料和结构的动力响应及动态断裂分析,与爆轰驱动相关实验数据解读和数值模拟技术。
磁流体力学
杨礼兵 研究员、王刚华 副研究员
导电流体与脉冲强磁场相互作用机理;Z箍缩内爆动力学实验与数值模拟技术;磁驱动等熵压缩与高速飞片实验与数值分析;磁流体不稳定性产生与发展规律;高温高密度等离子体辐射特性。
中国工程物理研究院研究生院-研究方向简介-901
养单位名称:流体物理研究所院系所代码:901
硕士招生专业
研究方向名称
招生导师
研究方向简介
凝聚态物理
070205
高压物理与力学
贺红亮 研究员、陈其峰 研究员、周显明 研究员、王媛 研究员、毕延 研究员、张林 研究员、李英雷 副研究员
研究吉帕到太帕级压力范围内凝聚态物质的基础热力学特性;压力导致的固-液-气相变及其动力学过程;高温高压下凝聚态物质的力、热、电、声与光学性质;高温高压下凝聚态物质性质与初始微结构、热力学加载路径、速率的相关性;材料的本构响应与损伤演化等。
脉冲高电压绝缘技术
王 勐 研究员
脉冲高压绝缘设计技术;绝缘破坏过程的物理机制以及脉冲高电压参数、绝缘结构参数、绝缘材料参数对绝缘特性的影响。
脉冲功率应用技术
蒋天伦 研究员、李传明 研究员、袁建强 副研究员
孙承纬 研究员、胡海波 研究员、赵剑衡 研究员、赵锋 研究员、张旭 研究员、谷岩 研究员、陈军 研究员
研究材料与结构在冲击载荷作用下的动态响应(变形、损伤与破坏、结构失效、侵彻过程等),爆炸与冲击的模拟技术,材料的冲击压缩行为,爆炸效应的结构防护设计,以及爆炸产生的宏观动力学行为和规律。
强电磁作用下的连续介质力学
光学
070207
激光及其应用
王伟平 研究员、张大勇 研究员
研究新型激光技术;激光与物质相互作用;激光辐照下材料的损伤机理;抗激光加固及对抗技术;激光驱动飞片技术及其应用。
光子学理论与技术
李泽仁 研究员、杨延强 研究员、彭其先 研究员
研究光子学的理论、技术及应用,包括微纳光学材料研究、干涉与衍射测量、高速成像、无损检测、太赫兹光谱与成像、光谱记录、光电传感器等的理论、技术及应用。
脉冲功率技术及其应用
0827Z5
高功率脉冲形成与传输技术
陈林 研究员、郝世荣 研究员
高电压大电流开关技术及其相关物理问题;高功率脉冲形成和传输器件的结构设计技术和模拟分析技术;新型的脉冲形成和传输的技术途径。
高功率密度脉冲电源
孙奇志 研究员、郝世荣 研究员
磁绝缘传输的物理机制以及脉冲参数、结构参数、材料参数对磁绝缘特性的影响;紧凑脉冲功率源技术;TW级电流脉冲的汇聚和耦合技术。
研究高压极端条件下和超快过程中凝聚态物质的物理、力学特性参量的实验诊断原理和新方法,发展先进的电子学、X光谱学、成像和光辐射诊断技术等。
计算凝聚态物理
陈其峰 研究员、祝文军 研究员、姬广富 研究员、耿华运 副研究员、向士凯 副研究员
结合原子、微观、介观和宏观多尺度的数值模拟方法,研究凝聚态物质和稠密气体的理论物态方程;固体材料在动态加载过程中压缩和拉伸阶段的塑性形变、相变和缺陷演化规律及对损伤的影响;弹塑性损伤的尺度效应;含能材料动态特性、安全性能等的理论计算与预测等。
强流带电粒子束物理及技术
石金水 研究员、戴志勇 研究员、龙继东 副研究员、杨国君 副研究员
研究强流带电粒子束产生技术、传输理论及技术、束靶相互作用技术及强流电子束物理数值模拟技术及射线成像技术等。
加速器物理及技术
章林文 研究员、夏连胜 研究员、何小中 副研究员、刘文杰 副研究员
研究先进的新型强流电子束产生和加速技术,开展强流电子束二极管理物理、新型强流束加速腔设计技术方面的研究工作。
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