Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "blast shock wave" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
Experimental and numerical investigation of energy absorption elastomer panel with honeycomb structure
Autorzy:
Bogusz, P.
Popławski, A.
Morka, A.
Stankiewicz, M.
Sławiński, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/246847.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Tematy:
energy absorption structure
blast shock wave
numerical modelling
elastomer
validation
Opis:
The paper presents a prototype design of elastomer energy absorbing panel made in a shape of honeycomb structure. The proposed panel was installed in a protected plate and tested on a specially designed test stand, where a shock wave from a small explosive charge was applied. The elastomer honeycomb structure was compared with a version of the panel made of solid elastomer materials, the same as used in the honeycomb structure and also with a protected plate without any panels. During the research, acceleration in the middle part of each investigated protected plate was recorded. The protected plates were scanned after the tests in order to measure their maximum deformation. Acceleration graphs and maximum deflections of all three considered structures were compared. The obtained results were used to validate numerical models of the designed structures and the test stand. A discreet model of the test stand and models of elastomer panels were developed with HyperMesh FEM software using shell and solid elements. The materials were described using a tabulated Johnson-Cook model and constitutive model for the rubber parts; all available in the material library of Ls-Dyna software. The blast loading was simulated using the CONWEP method. This model generates a boundary condition, based on the experimental data and TNT equivalent mass, which substitutes the wave propagation with a pressure. Finally, the experimental results of acceleration and deformation of the plates were compared with the corresponding results of the numerical analyses carried out using finite element method. The numerical models can be utilised in the future research as a virtual range stand. The developed elastomer honeycomb structure can be modified to meet various requirements of ballistic protection levels, by applying elastomer of different stiffness or optimizing shape and dimensions of the honeycomb structure.
Źródło:
Journal of KONES; 2015, 22, 4; 29-36
1231-4005
2354-0133
Pojawia się w:
Journal of KONES
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling and numerical simulation of the protectiye shield - protected plate - test stand system under blast shock wave
Autorzy:
Klasztorny, M.
Dziewulski, P.
Niezgoda, T.
Morka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/242616.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Tematy:
light armoured vehicle
protective shield
aluminium-hybrid laminate-foam shield
blast shock wave
modelling and simulation
Opis:
The study presents FE modelling and simulation of a system for range testing of protective shields for light armoured vehicles. The protective shield designed by Authors is used against HE mines and IEDs up to 10 kg TNT. The system consists of the multiple-use portable rangę stand, a protected Armox 500T steel plate and a protective shield. The shield has a multi-layer structure and has the following main layers: PA11 aluminum, SCACS hybrid laminate, ALPORAS aluminum foam, SCACS hybrid laminate, connected together using SOUDASEAL chemo-set glue. The HE spherical charge is suspended centrally at 400 mm distance from the top surface of the stand. Overall dimensions of the test stand are approximately 800x800x180 mm, the protected piąte has dimensions 650x650x5 mm, and the protective shield is of 450x450x76 mm dimensions. The system is supported by an additional steel plate stiffening the subsoil. FE modelling, numerical simulations and processing the results were performed for the system under blast shock wave using the following CAE systems: CATIA, HyperMesh, LS-Dyna, and LS-PrePost. The 8-nodes brick finite elements were used, taking into account friction and contact phenomena. Isotropic and orthotropic material models and advanced nonlinear equations-of-state for some parts of the system were chosen, with relevant failure and erosion criteria, including the Johnson — Cook model for Armox 500T steel and PA11 aluminum and the MAT 161 model for plies of hybrid laminates. The shock wave was modelled approximately using the LOAD BLAST ENHANCED option available in LS-Dyna Version 971 R4 Beta code. Numerical simulations were performed for 2 kg TNT.
Źródło:
Journal of KONES; 2010, 17, 3; 197-204
1231-4005
2354-0133
Pojawia się w:
Journal of KONES
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numerical Modelling, Simulation and Validation of the SPS and PS Systems under 6 kg TNT Blast Shock Wave
Autorzy:
Świerczewski, M.
Klasztorny, M.
Dziewulski, P.
Gotowicki, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/386965.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
pojazd wojskowy
fala uderzeniowa
symulacja cyfrowa
test
military vehicle
passive shield
range stand
protected plate
blast shock wave
numerical modelling
simulation
range tests
validations
Opis:
The paper develops a new methodology of FE modelling and simulation of the SPS and SP systems under 6 kg TNT blast shock wave. SPS code refers to the range stand – protected plate – protective shield ALF system, while PS code refers to the range stand – protected plate system. The multiple – use portable range stand for testing protective shields against blast loadings was developed under Research and Development Project No. O 0062 R00 06. System SPS uses high strength M20 erection bolts to connect the protective shield to the protected plate. In reference to the SPS system, validation explosion test was performed. It has pointed out that the developed methodology of numerical modelling and simulation of SPS and PS systems, using CATIA , HyperMesh, LS-Dyna, and LS-PrePost software, is correct and the ALF protective shield panels have increased blast resistance and high energy – absorption capability
Źródło:
Acta Mechanica et Automatica; 2012, 6, 3; 77-87
1898-4088
2300-5319
Pojawia się w:
Acta Mechanica et Automatica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Blast Wave Parameters of Liquid Esters of Nitric Acid: Propane-1,2,3-triyl Trinitrate, Propane-1,2-diyl Dinitrate, Ethane-1,2-diyl Dinitrate and Methyl Nitrate
Autorzy:
Pachman, J.
Selesovsky, J.
Künzel, M.
Matyas, R.
Kubat, K.
Anastacio, A. C.
Kučera, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/358057.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
nitric ester
blast wave
TNT equivalent
liquid explosive
shock wave in air
Opis:
A knowledge of blast wave parameters generated by detonating explosives is important for the evaluation of protective measures, modelling validation and post blast analysis. The relevant data are available for solid military explosives, but not for liquid or homemade explosives. In this contribution we present comparison of experimental incident blast wave parameters for bare charges, weighing from 100 g to 1 kg, of liquid esters of nitric acid, including propane-1,2,3-triyl trinitrate (NG), propane-1,2-diyl dinitrate (PGDN), ethane-1,2-diyl dinitrate (EGDN) and methyl nitrate (MeN), amongst themselves and with TNT charges of approximately the same size. The TNT equivalents, determined from both the incident overpressures and the impulse of the positive phase of the blast wave, were above 100% and showed relatively high scatter. The strongest blast wave parameters under otherwise identical conditions were observed for charges of methyl nitrate.
Źródło:
Central European Journal of Energetic Materials; 2017, 14, 2; 375-390
1733-7178
Pojawia się w:
Central European Journal of Energetic Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Influence of the Explosive Ordnance Disposal Suit on the Bomb Squad Safety
Wpływ kombinezonu saperskiego EOD na bezpieczeństwo pracy pirotechnika
Autorzy:
Gmitrzuk, M.
Starczewski, L.
Szcześniak, K.
Danielewicz, D.
Nyc, R.
Kosmala, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/403362.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
mechanics
plastic explosive
EOD suit
blast
shock wave
anthropomorphic test device
mechanika
plastyczny materiał wybuchowy
kombinezon EOD
Opis:
The article presents a study on the influence of shock wave on a Hybrid III anthropomorphic test device (ATD HIII) equipped with an explosive ordnance disposal (EOD) suit. The shock wave was generated by the detonation of SEMTEX 1A plastic explosive, formed in the shape of a 250 g, 500 g, and 840 g sphere, at a distance of 0.5 m, 1 m, and 2 m. The use of ATD allowed for determining parameters of damage to the human body as a result of the impact of overpressure wave. The experiments also included a measurement of such parameters as forces and moments on lower extremi-ties, acceleration of head and pelvis, and forces and moments on a neck simulator. Chest Wall Velocity Predictor (CWVP), calculated from the pressure measured on ADT’s chest, was adopted as the most critical parameter. It was revealed that the allowed distance of explosion of a 500 g pure explosive, which does not cause exceeding the allowed parameters, is 1 m.
W artykule przedstawiono badania wpływu oddziaływania fali uderzeniowej na Antropomorficzne Urządzenie Testowe Hybrid III (ATD, HIII) wyposażone w kombinezon saperski EOD. Falę uderzeniową generowano poprzez detonację z odległości 0,5 m, 1 m, 1,5 m i 2 m plastycznego materiału wybuchowego SEMTEX 1A uformowanego w kule o masie 250 g, 500 g i 840 g. Zastosowanie ATD umożliwiło określenie parametrów uszkodzenia ludzkiego ciała w wyniku oddziaływania fali nadciśnienia. W trakcie eksperymentów mierzono takie parametry, jak siły i momenty na kończynach dolnych, przyspieszenia głowy, miednicy oraz siły, i momenty na symulatorze szyi. Za najbardziej krytyczny parametr przyjęto CWVP (Chest Wall Velocity Predictor – wskaźnik prędkości ugięcia ściany klatki piersiowej) wyliczany z ciśnienia zmierzonego na klatce piersiowej ATD. Wykazano, że dopuszczalna odległość eksplozji czystego ładunku wybuchowego o masie 500 g, który nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych parametrów, to 1 m.
Źródło:
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa; 2018, 9, 2 (32); 27-44
2081-5891
Pojawia się w:
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Experimental Studies on Post-Explosion Lesions in a Model of Human Soft Tissues
Badania doświadczalne powybuchowych uszkodzeń modelu tkanek miękkich ciała ludzkiego
Autorzy:
Smędra, Anna
Siadkowski, Adrian
Berent, Jarosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2180204.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
forensic pathology
blast-related injuries
models of human body
shock wave
medycyna sądowa
obrażenie powybuchowe
model tkanek ludzkich
fala uderzeniowa
Opis:
Descriptions of blast-related injuries have long been established in the textbooks. Since, for obvious reasons, it is difficult to perform ballistic studies on human tissues, such research is usually conducted on appropriate models, i.e., gelatin blocks and soap blocks - each of these materials has distinctive properties, which make them suitable for unique applications. The work aims to present the possibilities for analyzing the effects of explosion on the human body using a ballistic soap model. The tests performed allow to conclude that a shock wave affects the surface of the ballistic soap block, generating hemispherical craters, which begin to overlap when the distance between the explosive charge and block is reduced, until they form one semi-cylindrical hollow (when linear charge is used), which represents a temporary cavity. The results obtained allow for an assessment of the extent of post-explosion lesions.
We współczesnym piśmiennictwie tematycznym istnieje zgodność co do rodzajów obrażeń ciała będących skutkiem wybuchu. Ponieważ badania balistyczne tkanek ludzkich z oczywistych względów są trudne do przeprowadzenia, zazwyczaj prowadzi się je na odpowiednich modelach, tj. blokach żelatynowych i blokach mydlanych, których właściwości są jednak różne i przez to ich zastosowania są inne. Celem pracy było przedstawienie możliwości badania skutków wybuchu na ciało ludzkie przy pomocy modelu z mydła balistycznego. Uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że fala uderzeniowa działa na powierzchnię takiego bloku generując uszkodzenia o półkulistym kształcie, które przy zmniejszaniu się odległości od ładunku zaczynają się nakładać na siebie, aż do całkowitego zlania się w jedno uszkodzenie o półwalcowatym kształcie (przy ładunku liniowym), co odwzorowuje jamę tymczasową. Uzyskane wyniki pozwalają na oszacowanie rozległości uszkodzeń powybuchowych.
Źródło:
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa; 2022, 13, 4 (50); 147--153
2081-5891
Pojawia się w:
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies