【摘 要】
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本文以数值计算和试验相结合的方法研究了液压水锤形成过程、液体内气腔特性、压力分布、破片速度衰减规律、容器壁面的变形以及充液容器内液体填充量、破片撞击动能和液体介
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本文以数值计算和试验相结合的方法研究了液压水锤形成过程、液体内气腔特性、压力分布、破片速度衰减规律、容器壁面的变形以及充液容器内液体填充量、破片撞击动能和液体介质类型对液压水锤效应的影响。结果表明:破片穿透充液容器前壁面后,撞击水面形成一个半球面波并沿着破片运动方向向前传播;且初始冲击波波阵面上不同方位处压力不等。破片在水中的运动规律可以按指数衰减表示;在破片后方形成圆锥形气腔,其直径和长度随破片的运动而增大,气腔长径比先随破片运动而增大,最终趋于4.77~4.84之间。破片头部的压力最大,两侧的压力沿破片运动方向是对称分布的;随着破片水中运动,液体内的压力增大。破片撞击动能不同,充液容器前后壁面的破坏程度不同。随着破片撞击动能的增大,容器前后壁面的破坏程度可分为3个等级,即破片撞击动能小于1191J时,前后壁面均未出现裂纹;破片撞击动能介于1191J和8152J之间时前壁面没有出现裂纹,后壁面出现裂纹;破片动能大于8152J时,前后壁面均出现裂纹,且后壁面呈花瓣式开裂。充液容器的前后壁面的最大变形量随破片撞击动能的增加而增大。且破片撞击动能越高,充液容器壁面出现的总裂纹数量越多。破片撞击分别装满水、柴油和航空煤油容器的过程中,装有水介质的容器内的液压水锤对容器的破坏最严重,柴油次之,装有航空煤油的容器壁面破坏程度最小。容器内充液比的升高,液压水锤对壁面的破坏作用逐渐增强。
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