宋萍 作品数:18 被引量:29 H指数:4 供职机构: 中国工程物理研究院流体物理研究所 更多>> 发文基金: 中国工程物理研究院科学技术发展基金 中国人民解放军总装备部预研基金 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 理学 化学工程 一般工业技术 电气工程 更多>>
金属微喷射现象数值模拟 微喷射现象是指在冲击波加卸载作用下,材料表面破碎并喷射出高速物质的动力学现象.微喷射的形成机制有样品表面加工缺陷、空穴、杂质等.目前国内外微喷射研究主要以样品表面缺陷、动力学条件、材料物性影响为主.由于微喷射发展的典型尺... 赵信文 李欣竹 王学军 宋萍关键词:SPH 用作VISAR窗口的LiF晶体折射率变化修正因子 被引量:6 2007年 利用加窗VISAR测速方程和平面碰撞实验产生已知样品一窗口界面粒子速度的方法,对LiF晶体用作VISAR(激光波长532nm)测速窗口时的折射率变化修正因子进行了测定。给出了LiF晶体窗口在冲击压力2.7~66GPa范围内,折射率变化修正因子测量结果及界面粒子速度修正方法。 马云 李泽仁 胡绍楼 李加波 汪小松 陈宏 翁继东 刘俊 俞宇颖 宋萍 向曜民关键词:VISAR LIF 折射率 冲击波 Grüneisen系数与铝的状态方程 2008年 基于GRAY三相状态方程模型,分别采用ργ=常数、GRAY、GRIZZLY的Grüneisen系数模型和从头算给出的Grüneisen系数计算了铝的熔化曲线、等熵压缩线、等温压缩线和等熵卸载线。计算结果与实验数据比较发现,GRIZZLY的Grüneisen系数模型对铝是最合适的。 宋萍 蔡灵仓关键词:铝 氦泡铝的层裂特性实验研究 被引量:1 2021年 含氦泡材料的动态断裂性能是多个研究领域关注的重点。采用平板冲击实验技术,对含有氦泡、硼等杂质的铝材料进行了层裂实验研究,由双光源混频系统分别测量了纯铝、掺硼铝以及两种氦浓度的含氦泡铝样品的自由面速度,对比分析了不同杂质影响下铝材料的层裂强度及其差异。实验显示:纯铝的层裂强度为1.28 GPa,引入硼杂质使铝的层裂强度显著降低,降低幅度接近50%;中子辐照掺硼铝引入氦泡后,对铝的层裂性能没有造成进一步影响,说明采用中子辐照掺硼铝方法制备含氦泡铝时,氦泡效应不显著,即氦泡对材料的动态断裂性能影响有限。此外,根据实验测量结果,简要讨论了硼和氦泡等对铝的Hugoniot弹性极限的影响。 李英华 常敬臻 张林 宋萍关键词:硼 纯铝 辐照损伤 层裂强度 无氧铜高压卸载研究 该文采用两种实验方法测量了无氧铜在116~148GPα和12、18.5GPα压力下的等熵卸路径,得到了部分高压和低压区的off-Hugouniot数据.第一种方法:反射法(用于高压区卸载路径测量).采用化爆加载、平面波发... 宋萍文献传递 数值模拟研究准球面内爆回收实验 随著材料物性研究的深入,极端条件下研究材料的实验设备越来越受到重视,比如使用三级轻气炮、Z-pinch 等加载实验设备来研究处于极端高温高压下的材料性能。而准球面冲击波加载技术利用多点起爆球形炸药形成的准球面冲击波,该冲... 袁帅 宋萍 柏劲松 蔡令仓锡的高压相变与多晶相状态方程 材料相图和状态方程是高压物理研究与材料动力学特性研究的重要内容,有准确的相图与状态方程,才能正确认识、模拟和预测材料在动力学过程中的状态变化。对典型的多固相材料锡,为建立准确的相图与多相状态方程,确定相边界的实验研究和多... 宋萍关键词:相变 文献传递 冲击波加载下微米金属颗粒的微喷射特性研究 存在微缺陷结构的金属材料(如表面车削痕、空泡、杂质等),在强冲击加载作用下会喷射出少量高速颗粒态物质,即所谓的金属微喷射现象。该现象常发生在强冲击动力学过程中,影响众多技术应用及关键物理过程。例如,在激光驱动惯性约束聚变... 赵信文 李欣竹 王学军 宋萍 张汉钊 吴强文献传递 Grneisen系数与铝的高温高压状态方程 被引量:4 2009年 基于Gray金属三相状态方程模型,分别采用ργ=常数,Gray,GRIZZLY的Grneisen系数模型和从头算给出的Grneisen系数,系统计算了铝的熔化曲线、等熵压缩线、等温压缩线和等熵卸载线,计算结果与实验数据比较表明:在冲击压力约为500GPa的宽广压力范围,GRIZZLY Grneisen系数模型是最适合描述铝的热力学特性的形式,ργ=常数模型次之,在高压区,Gray和从头算的Grneisen系数的计算结果与实验值差距较大. 宋萍 蔡灵仓关键词:铝 低孔隙度疏松铝的高压声速与冲击熔化 2011年 对含微孔洞疏松度m=1.04的疏松铝进行了冲击加载-卸载实验,利用DISAR(distance interferometer system for any reflector)测得了53至99GPa五个冲击压力下疏松铝/LiF界面粒子速度波剖面,获得了各压力下的纵波声速和其中三个压力点的体波声速,确定出疏松铝的冲击熔化压力约为81GPa,确定出高压下冲击熔化前的泊松比约为0.372.通过分析,微孔洞明显降低了冲击熔化压力,引起的非谐振效应明显,状态方程计算中考虑非谐效应,非谐因子l约为30. 宋萍 王青松 戴诚达 蔡灵仓 张毅 翁继东关键词:低孔隙度 声速