RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика горения и взрыва // Архив

Физика горения и взрыва, 2020, том 56, выпуск 5, страницы 57–68 (Mi fgv708)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Термодинамически согласованная модель детонации твердых взрывчатых веществ

H. Zhenga, M. Yuab

a Институт прикладной физики и вычислительной математики, 100094 Пекин, КНР
b Пекинский университет, 100871 Пекин, КНР

Аннотация: Предложена усовершенствованная термодинамически согласованная модель реагирующего течения для исследования гидродинамической детонации твердых взрывчатых веществ. В предположении, что химическая смесь, состоящая из твердых реагентов и газообразных продуктов реакций, может достичь механического равновесия, но не достигает температурного равновесия, твердые реагенты и газообразные продукты реакции могут иметь общие давление и скорость, но разные температуру и внутреннюю энергию. С помощью закона сохранения энергии смеси и эквивалентности давления между составляющими выведены закон сохранения внутренней энергии и эволюционные уравнения для объемной концентрации реагентов твердой фазы и давления химической смеси. Таким образом, предложенная полная система уравнений, описывающая процесс детонации, включает в себя: законы сохранения массы, импульсов и полной энергии и эволюционное уравнение для давления химической смеси в целом, а также законы сохранения массы и внутренней энергии и эволюционное уравнение для объемной концентрации твердой фазы. Теоретический анализ выявил существенные различия между структурой стационарной детонационной волны, полученной по предложенной модели и по модели детонации Зельдовича–Неймана–Дёринга. Результаты численных расчетов типичных задач детонации показали, что модель хорошо воспроизводит важные характеристики детонационных течений, что также доказывает обоснованность предложенной модели детонации твердых взрывчатых веществ.

Ключевые слова: детонационная модель, твердые взрывчатые вещества, термодинамическая согласованность, термодинамическая неравновесность.

УДК: 544.454.3:534.222.2

Поступила в редакцию: 16.08.2019
Исправленный вариант: 18.11.2019
Принята в печать: 24.12.2019

DOI: 10.15372/FGV20200506


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2020, 56:5, 545–555

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024