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101.
水下爆炸对鱼雷毁伤的实验研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过对水下爆炸冲击波最大压力的分析和冲击波对固定壁的作用以及对薄壳结构承载能力分析,研究了水下爆炸冲击波对鱼雷的毁伤效果,探讨了鱼雷头部结构的毁伤准则。同时开展了模拟验证试验。  相似文献   
102.
《汽车杂志》2007,(6):I0051-I0051
引擎籍由“进气、压缩、爆炸、排气”创造动能,而排气系统的作用,简单地说,就是将引擎爆炸之后的废气排放到大气中,但是高温、高压所产生的震动如果直接排放到大气中,不仅有害人体健康、造成环境污染,所挟带的高分贝噪音,要使人久久不能平复,因此排气管有着极为重要的任务。[编者按]  相似文献   
103.
《舰船防化》2007,(4):38-38
QCB87B型氢气测报仪 用于监测爆炸危险环境中氢气含量,具有声光报警功能和微机接口,获得部级科技进步三等奖。  相似文献   
104.
船用917钢抗冲击性能试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
无论金属材料或是非金属材料,其力学性能都是与应变率相关的.由于应变率历史效应以及在高速变形条件下产生绝热剪切带等不稳定性因素,使得材料对于高应变率响应的问题变得十分复杂,而一些实验方法则起到了重要作用.材料的本构关系是与水下爆炸等现象仿真研究的精度直接相关的,材料在高应变率下本构关系的确定,对水下爆炸等产生高应变率现象进行仿真研究具有重要意义.本文通过Hopkinson杆装置对船用917低磁钢进行了抗冲击性能研究,并由试验给出了仿真研究中适用的本构关系.  相似文献   
105.
静电引起的船舶火灾爆炸事故给人类带来了损失与灾难,为了有效地进行预防,首先从物质结构的角度弄清静电产生的原因,并从破坏引起静电爆炸火灾事故的必要事件出发,去杜绝和防止此类事故的发生。  相似文献   
106.
2007年3月12日3时25分,靠泊在天津港石化码头公司南四泊位的“安庆”轮“轰”的一声巨响,打破了黑夜的寂静,被惊醒的船员们慌乱地询问着。这时一名值班船员大喊:“IG室(惰性气体风机间)发生爆炸了,赶快去救火!”如梦方醒的船员们迅速拿起灭火器前去灭火,并通过天津海事局向天津港公安局消防支队报警,消防支队到场时,“安庆”轮已没有明火。强大的爆炸威力将IG室炸得像涨破的大“气球”,  相似文献   
107.
根据最近召开的IMO海安会(MSC)第81次会议信息,MSC回顾了业界间工作组(Inter-Industry Working Group-IIWG)的报告,该IIWG工作组为研究有关化学品船和成品油船的报告事故(the reported incidents of explosions on chemical and product carriers)而成立.IIWG已断定,忽视遵循程序是引起正被讨论事故的主要原因,(aHumanFactorsTaskGroup),该工作组正在依据油船的背景探查对该事宜的阐述方法。IIWG建议,作为附加的安全措施,MS(3予以  相似文献   
108.
爆炸焊接参数计算机辅助设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
爆炸焊接参数的优化是获得高质量爆炸金属复合材料的关键。本文采用材料和炸药两个系统拟合的方法,按参数下边办条件优化参数的原则,建立了参数计算的计算机辅助设计系统,使参数确定由试凑法和单纯的经验上升到理论。该方法有足够的合理性和可靠性,适用于广泛的材料组合,可在工程实际中采用。  相似文献   
109.
船体板架在水下接触爆炸作用下的破口试验   总被引:19,自引:0,他引:19  
针对船体中常见的加筋板结构,在矩形方板上运用了3种不同尺寸的T型材,采用“井”字形和“++”字形两种加筋形式设计了4个板架模型,将模型四边刚性固定,在板中央放置炸药,分别对其进行了水下接触爆炸试验。爆炸作用下板架模型均以花瓣形破裂,产生大面积的破口,不同形式和尺寸的加强筋对板架的破坏程度具有不同的影响。通过对破口尺寸和形状的观测,分析了加强筋对破口长度的影响,提出了板架结构加强筋相对刚度Cj的概念,描绘了不同尺寸加强筋在不同炸药量下对板架结构破口范围的影响。同时,对现有的水下接触爆炸作用下的破口长度估算公式进行了修正,给出了考虑加强筋影响的破口计算公式;经过比较,该公式比现有的破口估算公式与试验结果更加吻合。  相似文献   
110.
林轩昌 《公路》1998,(6):23-27
高等级公路线形标准高、造价高,遇到地质不良地段在很多情况下要穿越通过。同江~三亚公路在福建省宁德地区境内约有12km长处在沿海软土地基上。软土地基处治技术的各种方法都有许多成功的实例。鉴于我国幅员辽阔,各种自然因素差异很大,必须针对具体情况选用适当方法才能取得更好的效果。经过分析比较,回江~三亚公路在了德地区境内的两个软土路段采用了爆炸排淤方法并分别以不同的施工方案实施,即K4段为堤侧爆炸排淤;K3段为堤端爆炸排淤。爆炸排淤法的主要工序包括抛石、爆前测量、成孔、埋炸药、起爆、爆后测量和补抛填料。两个路段的施工实践表明,爆炸排淤法处治软土地基有着诸多优点和良好的经济效益,应用前景看好。  相似文献   
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