Previous Page  10 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 16 Next Page
Page Background

А.Л. Галиновский, В.И. Колпаков, В.В. Семашко, Л.В. Судник, С.В. Чайкин

10

Инженерный журнал: наука и инновации

# 10·2017

Таблица 6

Характеристики композиционных материалов на основе фторопластов

Характе-

ристика

Ф-4ТМ +

40 % Cu

Ф-4ТМ +

40 % Ni

Ф-4ТМ +

40 % Al

Ф-4ТМ +

40 % БрОФ10-1

G

,

ГПа

0,0513

0,224

0,0745

0,324

Y

,

ГПа

0,18

0,24

0,12

0,17

с

00

/ с

m

км/с

0,25/

1,40

0,29

1,43

0,36/

1,93

0,25/

1,23

Результаты численного моделирования

. Конкретные расчеты

проводились в трехмерной постановке с использованием совместного

эйлерово-лагранжевого алгоритма (СЭЛ) [11, 12]. При этом область

ВВ рассчитывалась на эйлеровой разностной сетке, а все остальные

элементы схемы взрывного компактирования (см. рис. 1) — на ла-

гранжевой сетке с использованием лагранжева [2–4] или произволь-

ного лагранжево-эйлерова (ALE — an Arbitrary Lagrangian-Eulerian)

[13] численных методов. Анализировались динамика и параметры

компактирования порошкового цилиндрического элемента из разных

порошковых композиций.

Для получения более полной информации о процессе компак-

тирования заготовки ее маркировали подвижными реперными точ-

ками — маркерами, или трассерами, в которых дополнительно вы-

числялись параметры текущего состояния среды

P

m

= {

Z

(

t

),

X

(

t

),

V

z

(

t

),

V

x

(

t

),

(

t

),

p

(

t

), COMPRESS =

/

00

– 1, …} [5]. Здесь

Z

(

t

),

X

(

t

) — координаты маркеров;

V

z

(

t

),

V

x

(

t

) — составляющие скорости

и абсолютное значение скорости;

(

t

) — плотность;

p

(

t

) — давле-

ние; COMPRESS — компрессия. Распределение маркеров по рас-

четной области порошковой заготовки зависело от используемой

расчетной схемы и стратегии выполнения расчетов. Для схемы, в

которой используется инициирование ВВ с верхнего торца, распо-

ложение маркеров показано на рис. 2. Разработанная методика

апробирована на примере прессования порошковых композиций на

основе меди, однако может быть применена при обосновании кон-

структивных параметров схем взрывного прессования заготовок из

других металлофторопластовых композиций, включающих напри-

мер, порошки железа, никеля, алюминия и бронзы. Примеры ре-

зультатов расчетов показаны на рис. 5 и 6.