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爆震現象(簡體書)
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爆震現象(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

 《爆震現象/高新科技譯叢》編著者李。
《爆震現象/高新科技譯叢》介紹了爆炸物中的爆震現象,適合于具有熱力學和流體力學知識背景的工程師和研究生閱讀。書中所給的材料大多是定性的,目的是說明這些現象的物理特性。本書首先給出了爆震波理想情況下的經典理論,通過這些理論可以得出爆震波速度、爆震波前后的氣體屬性以及爆震波內部的流體屬性分布。接下來的章節詳細描述了爆震波真實的不穩定結構。書中給出了一維、二維和三維的計算模擬結果,同時包含采用不同的實驗技術得到的實驗結果。書中同樣討論了受限空間和邊界條件的重要作用,以及它們對爆震傳播的影響。書中最后一章涵蓋了生成爆震的不同方法,并回顧了爆震研究領域的突出問題,展望了未來的發展方向。

作者簡介

作者:(美國)李(John H.S.Lee) 譯者:林志勇 吳海燕 林偉

李(John H.S.Lee),博士,McGill大學機械工程教授。他的研究領域涵蓋燃燒、爆震和激波物理以及爆炸動力學。他在這些領域已經開展了40年的基礎研究及應用研究。他從20世紀80年代后期開始,在爆炸危害和安全方面,作為咨詢委員服務于多個政府和工業咨詢委員會機構。由子在爆炸和爆震現象的基礎和應用研究方面的突出貢獻,1980年獲得了國際燃燒協會的銀質獎章,1988年獲得波蘭科學研究會的Dionizy Smolenski獎章,1991年獲得Nuna Manson金質獎章。他先后于1989年和1995年兩次獲得院系杰出教學獎,2003年被聘為中國科學院力學所榮譽教授,并獲得了香港理工大學的Alumni Award獎(2003)。他還是加拿大皇家學會成員。

名人/編輯推薦

《爆震現象》首先給出了爆震波理想情況下的經典理論,通過這些理論可以得出爆震波速度、爆震波前后的氣體屬性以及爆震波內部的流體屬性分布。接下來的章節詳細描述了爆震波真實的不穩定結構。書中給出了一維、二維和三維的計算模擬結果,同時包含采用不同的實驗技術得到的實驗結果。

本書介紹了爆炸物中的爆震現象,適合于具有熱力學和流體力學知識背景的工程師和研究生閱讀。書中所給的材料大多是定性的,目的是說明這些現象的物理特性。本書首先給出了爆震波理想情況下的經典理論,通過這些理論可以得出爆震波速度、爆震波前后的氣體屬性以及爆震波內部的流體屬性分布。接下來的章節詳細描述了爆震波真實的不穩定結構。書中給出了一維、二維和三維的計算模擬結果,同時包含采用不同的實驗技術得到的實驗結果。書中同樣討論了受限空間和邊界條件的重要作用,以及它們對爆震傳播的影響。書中最后一章涵蓋了生成爆震的不同方法,并回顧了爆震研究領域的突出問題,展望了未來的發展方向。
JohnH.S.Lee博士是McGiU大學機械工程教授。他的研究領域涵蓋燃燒、爆震和激波物理以及爆炸動力學。他在這些領域已經開展了40年的基礎研究及應用研究。他從20世紀60年代后期開始,在爆炸危害和安全方面,作為咨詢委員服務于多個政府和工業咨詢委員會機構。由于在爆炸和爆震現象的基礎和應用研究方面的突出貢獻,1980年獲得了國際燃燒協會的銀質獎章,1988年獲得波蘭科學研究會的DionizySmolenski獎章,1991年獲得.NunaManson金質獎章。他先后于1989年和1995年兩次獲得院系杰出教學獎,2003年被聘為中國科學院力學所榮譽教授,并獲得了香港理工大學的AlumniAward獎(2003)。他還是加拿大皇家學會成員。

目次

第1章 緒論
1.1 爆燃和爆震
1.2 爆震現象的發現
1.3 Chapman―Jouguet理論
1.4 爆震結構
1.5 爆震產物動力學
1.6 爆震面穩定性
1.7 邊界條件影響
1.8 爆燃向爆震轉變(DDT)
1.9 直接起爆
1.10 突出問題
參考文獻
第2章 爆震與爆燃的氣體動力學理論
2.1 引言
2.2 基本方程
2.3 Rayleigh線和Hugoniot曲線
2.4 相切(CJ)解
2.5 沿著Hugoniot曲線熵的變化
2.6 下游流動狀態
2.7 CJ準則
2.8 Hugoniot關系
2.9 爆燃
2.10 小結
參考文獻
第3章 爆震產物動力學
3.1 引言
3.2 基本方程
3.3 發散的圓柱cJ爆震和球cJ爆震
第4章 爆震的層流結構
4.1 引言
4.2 理想氣體的zND結構
4.3 病態爆震
4.4 非理想爆震
4.5 小結
參考文獻
第5章 不穩定爆震:數值描述
5.1 引言
5.2 線性穩定性分析
5.3 簡正模式線性分析
5.4 不穩定爆震漸近模型
5.5 高活化能和牛頓極限
5.6 多維不穩定漸近分析和胞格尺寸預測
5.7 大過驅度漸近極限
5.8 弱熱量釋放的漸近極限
5.9 不穩定爆震的直接數值模擬
5.10 一維不穩定性(單步反應速率模型)
5.11 化學對穩定性的影響
5.12 二維胞格不穩定性
5.13 小結
參考文獻
第6章 不穩定爆震:實驗觀測
6.1 引言
6.2 螺旋爆震現象
6.3 螺旋爆震的Manson-Taylor-Fay-Chu聲學理論
6.4 螺旋爆震面的結構
6.5 多頭爆震
6.6 其他形狀管子中的胞格爆震
6.7 胞格尺寸與化學
6.8 小結
參考文獻
第7章 邊界條件影響
7.1 引言
7.2 速度虧損
7.3 粗糙壁面管中的爆震
7.4 聲學吸收壁
7.5 爆震極限
7.6 小結
參考文獻
第8章 爆燃向爆震轉變(DDT)
8.1 引言
8.2 爆燃波的氣體動力學
8.3 轉變現象的特征
8.4 火焰加速機制
8.5 爆震波的開始
8.6 爆燃向爆震轉變的判據
8.7 小結
參考文獻
第9章 爆震直接起爆
9.1 引言
9.2 沖擊波起爆(實驗觀測)
9.3 沖擊波起爆的數值模擬
9.4 臨界管徑
9.5 直接起爆的其它途徑
9.6 沖擊波起爆理論
9.7 SWACER機制
9.8 小結
參考文獻
結束語

書摘/試閱



Dove和Wagner(1960)研究了鋸齒形爆震的二維結構,這些二維結構比圓管中螺旋爆震的三維結構要更簡單。然而,鋸齒形爆震的二維結構并非固定的,并且隨著橫波在管壁的每次反射,馬赫相交點的激波強度隨時間周期性變化。相反,相對于固定在旋轉爆震面上的坐標系,三維螺旋爆震結構是固定的。
在添加了少量H2的CO/O2混合物中得到的螺旋爆震極其穩定且重復性很好,這就確保了Voitsekhovskii等人(1966)在20世紀50年代后期能夠對螺旋爆震結構進行全面研究。他們發明了一種新型的條紋照相技術,使得他們對管壁處的螺旋爆震結構進行了精細描述。為更好地理解他們發明的條紋照相所具備的完全補償方法,先介紹通常的條紋相機方式,即膠卷(時間軸)以垂直于爆震波傳播方向移動。最終得到的是與傳播方向的水平z軸有一定夾角的一條亮線,該線的斜率即為波速的倒數。
1949年,Shchelkin和Troshin(1965)對通常的條紋方式進行了改進。他們使用了一條垂直于沿水平z軸傳播方向上的豎直狹縫,并設法使膠卷平面移動方向與爆震傳播方向相同。調整膠卷速度使得膠卷上的爆震成像與膠卷本身有相同的移動速度,那么相對于膠卷爆震圖像是不動的。這樣,這個豎直狹縫就起到了普通相機的焦平面快門的作用,可得到一個爆震的靜止圖像。這就是條紋照相的補償方法。而且Shchelkin和Troshin對爆震波傳播的縱向速度也進行了補償。在螺旋爆震中,爆震結構隨著螺旋爆震的傳播而旋轉。因此,同時存在著軸向速度和角速度兩個分量。
Voitsekhovskii等人調整了他們的條紋相機方向,使膠卷平面與旋轉爆震面的螺旋軌跡相切的方向運動。通過這種方式,當膠卷速度和切于螺旋軌跡的爆震成像速度相匹配時,爆震波軸向速度和周向分速度都能被完全補償。此外,螺旋爆震和膠卷可看作是相對靜止的,狹縫就像一個焦平面快門,該快門隨著膠卷一起繞著螺旋爆震旋轉,并且對沿著管壁的發光區進行拍攝。Voitsekhovskii對完全補償式條紋相機技術給出的另外一種解釋是膠卷和爆震是相對靜止的。假設在爆震管管壁涂了一層漆,這層漆根據管壁處螺旋爆震面的發光區分布而變化。如果讓爆震管像一個打印機硒鼓一樣在膠卷面上滾動,那么在膠卷上留下的烙印(圖像)將對應于Voitsekhovskii的完全補償式條紋照片。

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