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                                                 ਅভᒟᐺ         ԍࣀ܆᎖
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                                           0     0.5   1.0   1.5    2.0   2.5   3.0
                                                            ௑ᫎ/ms
                                                    (a) ࠄᰎ˗ቇจᄰय़ᬤ௑ᫎᄊԫӑ





                   3 mm

                       0 ms             0.05 ms    0.30 ms       0.50 ms        1.10 ms       1.70 ms






                       1.90 ms       1.95 ms       2.05 ms       2.20 ms        2.45 ms       2.80 ms

                                                      (b) ቇจᤂүᄊᰴᤴ୊ॖ
                                               图 3  电火花空泡的生成和崩塌过程
                                  Fig. 3 The formation and collapse process of electric spark bubble


             (a)             (b)            (c)                应力场和尖端衍射应力场与冲击波场叠加,共同作
                                                               用形成了暗点,进一步的详细研究将结合数值仿真
                                                               技术,在后续的研究工作中进行。


                                                               5 结论

             (d)             (e)            (f)
                                                                   采用电火花空泡溃灭的方式可以在实验室条
                                                               件下产生稳定的液电冲击波。通过将纹影法和动态
                                                               光弹法结合起来,同时采用高速摄像机和脉冲激光
                                                               器,组成了纹影 -动态光弹冲击波观测系统。系统可
                                                               以有效避开电火花放电的强光干扰,实现了液固介
              图 4  电火花空泡溃灭产生冲击波在液固介质中的传播                       质中冲击波传播图像的观测,成像效果清晰,可用于
             Fig. 4 Hydroelectric shock wave propagation in liquid  液固介质中冲击波理论和应用技术的实验研究。
             and solid
             水中的传播过程,波前清晰、陡峭,呈空间点源辐                            致谢 本文在研究和实验过程中得到了白立新博士
             射的标准圆弧状。图4(c)∼ 图4(e) 是冲击波达到固                      的大力帮助,在此表示感谢。
             体介质后的传播图像,可清楚观测到冲击波在液固
             界面的反射、在固体介质中辐射的强度分布以及在
                                                                              参 考 文        献
             人工刻槽尖端的反射现象。图 4(f) 是冲击波经过固
             体上下界面多次反射形成的应力混响场。在图 4(d)
                                                                 [1] 任鹏, 张伟, 刘建华, 等. 高强度水下爆炸等效冲击波加载特
             中,当冲击波到达人工刻槽的尖端时,机械加工残余                               性研究 [J]. 兵工学报, 2015, 36(4): 716–722.
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