铝铝超高速撞击反溅碎片云特征辐射及其演化

来源 :第十五届全国物理力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ny341
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  超高速碰撞碎片云辐射是超高速碰撞过程中的重要物理现象,通过对超高速碰撞碎片云辐射特征的分析研究,可以获取撞击事件剧烈程度、撞击材料、撞击参数等重要信息.深入理解超高速碰撞碎片云辐射特征是利用辐射特征进行撞击事件评估的重要基础,对于天体物理、深空探测、动能武器研制以及空间碎片撞击事件感知等研究方面均具有重要意义.本研究开展了铝球对铝板的超高速撞击试验,弹丸直径为3mm-5mm,撞击速度为3.5km/s-6.5km/s,环境压力为10-1Pa-103Pa,正撞击.通过瞬态光谱仪获得了两帧时间分辨的反溅碎片云在250nm-340nm波段的辐射特征光谱,使用辐射计获得了撞击过程典型辐射波段随时间的演化关系.通过对试验数据的分析,获得结论如下:(1)和时间累积光谱特征不同[1],基于试验采集的时间分辨的原子特征谱线,不能直接使用玻尔兹曼图解法诊断出碎片云温度,需要考虑辐射谱线的自吸收效应;(2)基于辐射特征光谱,发展了考虑自吸收效应的反溅云团温度的评估方法;(3)环境压力对辐射温度影响很大,环境压力越大,反溅云团温度越高,怀疑所测碎片温度并非撞击过程导致,而是产物与环境气体的相互作用所致;(4)一般认为超高速撞击过程辐射随时间变化存在两个峰值,一个对应撞击瞬间的强辐射,另一个代表撞击产物膨胀导致辐射面积增大的相对缓慢变化的另一辐射峰值[2];但试验观测到特定波段辐射强度随时间演化存在三个峰值,这说明需要重新认识其辐射机理.
其他文献
  为研究红外焦平面阵列在强光辐照下的串扰现象机理,以典型结构的光伏型碲镉汞512×1元线阵焦平面阵列为对象,开展了波段内激光辐照实验研究。随着聚焦入射的连续激光功率密
  光电成像系统作为一类常见光电设备,被广泛应用于监视、侦察、制导等领域。该类系统具有高光学增益、高灵敏度特性,极易受到外界强光的干扰或破坏,是激光光电对抗的首选对象
  由于各种分子间力和表面力的相互竞争,正确认识和合理描述纳米尺度下界面处的各种相互作用的主次关系是理解和分析纳米尺度固液界面力学行为的重中之重。热力学中的若干基
  单晶光纤是一类介于体块单晶和玻璃光纤的激光增益介质材料,由于其具有更高的热导率和激光损伤阈值等,有望克服传统光纤激光器极限输出功率受限的问题,在高功率激光输出
  基于核物理、惯性约束聚变、质子照相及医疗等多领域的广泛应用,利用超短激光产生高能、高质量离子束成为近年来的研究热点.预脉冲及自发受激放大(ASE)的存在使得激光对
  引入了胶粘剂等效脱粘系数表征胶粘剂的退化程度,建立了夹层板的弯曲刚度岁温度衰减的物理模型。经校验,该模型可以较好地反映蜂窝夹层板弯曲刚度随温度升高的下降过程,物理
  利用千瓦连续固体激光(λ=1064 nm)辐照1毫米厚纯铁金属板,在金属板前表面放置镀金水冷积分球监测反射激光,在金属板后面放置功率计监测样品穿孔后的透过激光。根据测量结
  航天器在空间飞行时所处的环境(包括自然环境和人为环境)就是空间环境。太阳系内的空间环境可分为行星际环境、行星空间环境和地球空间环境。地球空间是航天活动的主要场
  根据航天器对空间碎片撞击防护和温度防护的需求,基于气凝胶玻璃纤维复合材料良好绝热、耐冲击等性能特点,本文对采用气凝胶玻璃纤维复合材料填充的防护结构防护性能进
  随着高功率掺镱双包层光纤制备技术的发展,基于P5+/Al3+共掺在降低纤芯NA,及提高光纤抗光致暗化方面的显著作用,发展磷铝硅三元体系纤芯玻璃成为制备高功率掺镱光纤的主