1) heat dam
防热挡墙
2) protective wall
防护挡墙
1.
In this paper,we analyze the air shock wave caused by explosion in the field with the protective wall by numerical simulation.
采用二维多流体网格法,对有防护挡墙的爆炸形成的空气冲击波作了计算分析,考虑了防护挡墙距爆心不同距离时,爆炸冲击波对远场的作用及其影响,给出了一些可供工程实际参考的计算结
2.
Aim To study the mechanism of the flow of the explosive shock wave around the protective wall.
目的 研究二维爆炸场中爆轰产物和空气冲击波绕流的物理机制方法 基于多物质流体的Euler型算法,对爆轰产物采用JWL状态方程,自行编制了SMMIC通用程序结果 通过大量的计算工作,得到了在爆炸点周围有和无防护挡墙的二维爆炸场的初始发展过程和绕过障碍物的情况结论 计算结果基本符合冲击波绕过防护挡墙的物理现象和规律,说明该物理模型和数值算法较为合理,并可用来进一步模拟爆炸对远场的作用效应和用于指导工程设
3) retaining wall of embankment
堤防挡土墙
4) protecting wall
挡土墙,防护墙
5) wave wall
防浪墙;挡浪墙
6) fire barrier
挡火墙;防火屏蔽
补充资料:弹头防热
弹头防热
warhead thermal protection
dontou fongre弹头防热(wa由ead thermal proteetion)为保护弹道导弹弹头再人大气层后不被气动加热产生的高温烧毁,并使弹头舱内保持正常工作温度而采取的防热措施。气动加热是物体与空气作高速相对运动时,产生的高温气流对物体的传热过程。高速气流流过物体时,由于气流与物面的强烈压缩和摩擦,在边界层内,气流的部分动能转化为热能,使边界层内气流温度上升而对物体加热。战略弹道导弹弹头的再人速度可高达20一25倍声速,强烈的气动加热使弹头驻点温度高达8000一12000开,同时还受到几个至几一卜兆帕的压力作用,形成能很快烧毁弹头的“热障”。因此,必须采取专门的防热措施。弹头防热通常有吸热式防热、烧蚀式防热和发汗式防热等。 吸热式防热用热容量大的金属(如钨、钥、铜)做成钝头形吸热帽装在弹头上,以吸收气动热。其结构简单,再人后弹头外形不变,但吸收热量有限,防热效果差,且增加了弹头质量,影响导弹射程。 烧蚀式防热覆盖在弹头外表面的烧蚀材料,在气动加热热流作用下,不断发生分解、熔化、气化、升华和质量流失。在这些变化过程中,消耗和带走热量,以防止气动加热的热流传入弹头内部。烧蚀式防热取决于再人热环境的特点和烧蚀材料的选用。战略弹道导弹弹头再人大气层的气动加热热环境特点是高恰、高热流、高驻点压力,再人时间短。烧蚀的主要因素是热化学烧蚀、机械剥蚀和热应力破坏。因此,所用的烧蚀材料应具有密度高、比热容大、传热系数小、烧蚀率小、有效烧蚀热大等特点。早期使用的烧蚀材料主要是用石棉、玻璃或尼龙等增强的酚醛树脂塑料,以后逐渐发展了性能优良的高硅氧玻璃增强酚醛树脂塑料,并成为战略弹道导弹弹头的主要烧蚀防热材料。随着弹头再人速度的提高,气动加热更加严重,烧蚀防热材料由硅基转向碳基。例如,碳-酚醛和石墨一酚醛等复合材料。为保证导弹命中精度,要求防热材料的烧蚀量少且对称,能保持良好的气动外形。因此,发展了三向增强碳一碳和高应变石墨等新型烧蚀材料。美国在‘民兵”111导弹弹头(MK一12A)鼻锥上用三向增强碳一碳复合材料。按烧蚀材料的烧蚀防热机理,烧蚀式防热一般可分为熔化型、升华型和混合型三类。①熔化型烧蚀防热。是利用弹头外表面的烧蚀材料(石英、玻璃等)受热时先熔化后蒸发的过程中吸收并带走热量,获得热防护效果。这类烧蚀材料的主要成分是二氧化硅(如高硅氧玻璃中含二氧化硅96%一990/0)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条