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1)  thermal shock
热激波(火)
2)  shock wave ignition
激波点火
1.
Mechanism of shock wave ignition of aluminum particle;
铝颗粒激波点火机制初探
2.
The paper describes how to measure the delay of shock wave ignition of alumiaum dust with a new method which makes use of AIO emission spectrum of Aluminum-Oxygen reaction in a shock tube.
介绍了用铝粉氧化反应所生成的中间产物的特征光谱来测量铝粉尘受激波点火延迟的新的测量方法。
3)  shock-flame
激波火焰
4)  shock front
激波头<火>
5)  direct shock,detached bow wave,normal shock wave,normal shock
正激波<火>
6)  igniting shock
点火激波
补充资料:热激波效应


热激波效应
effect of thermal shock wave

relibo xiaoying热激波效应(effee:of thermal、hoekwave)目标的表层材料吸收脉冲射线能量,产生高温高压后在材料中形成的冲击波对目标的破坏作用。由于高空空气稀薄,对射线的传输吸收很少,在反导弹系统中可以利用强激光或高空核爆炸产生的X射线照射来袭导弹,造成热激波效应,破坏对方来袭导弹壳体。核爆炸产生的X射线,其脉冲宽度约为10一秒,强度随距爆心距离的平方减弱。当X射线照射固体表面时,大部分能量在表面薄层内被吸收,并使压力升高,形成具有陡峭阵面的热激波。热激波的超压与表面层吸收的能量成正比,其波阵面陡峭程度与X射线能量和材料性质、厚度有关。热激波生成后在靶材中传播,强度随传播距离增加而减弱。当热激波超压大于靶材的抗压强度时,靶材产生碎裂破坏。如对于铝合金材料,X射线的能注量超过约千焦/厘米2时,将造成层裂破坏。热激波在靶材与空气(或真空)之间的界面被反射时,反射波为稀疏波,即压力为负值的拉伸波。如果界面反射的拉伸波的拉应力大于靶材的抗拉强度,靶材表层也将出现层裂破坏,其破坏形体类似于不同厚度的片状结构。因此,当飞行器受到一定强度的脉冲射线照射时,其壳体将出现层裂和应力集中所造成的断裂,而使飞行器解体。在非核脉冲型的定向能武器(如激光武器等)对靶材的破坏过程中,热激波的破坏也起重要作用。(乔登江)
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参考词条