高能密度物理实验装置FP-1及其应用

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 14 5 20029

HIGHPOWERLASERANDPARTICLEBEAMS
Vol.14,No.5 
Sep.,2002 
文章编号: 100124322(20020520767204
高能密度物理实验装置FP21及其应用
杨礼兵, 孙承纬, 廖海东, 胡熙静
(中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳621900
Ξ
   : 综述了由高能密度物理装置FP21驱动的固体套筒内爆研究情况主要内容包括FP21脉冲功率装置的特性和所进行的主要物理实验:铝套筒内爆双套筒碰撞和微喷射套筒的内爆脉冲屈曲等,给出了各类实验的典型结果
  关键词: 电磁内爆; 固体套筒; 物理实验  中图分类号: O361.3    文献标识码: A
  对于研究在cm3尺度上的强汇聚冲击驱动和等熵驱动压缩,固体套筒内爆技术有着独特的能力。且由于测试和实验参数控制容易,使其在验证计算编码方面亦有优势[1],这项技术在国外受到相当重视[24],美国LANLPegasusII装置(4.3MJ的驱动速度达13km/s,内爆压力达0.1TPa。新建的ATLAS装置(23MJ,480kV,16nH,0.48亿美元47g的标准套筒,驱动电流近30MA,内爆速度近14km/s,该装置于2000年年底已通过验收,并在2001年进行了17次系列实验,目前正迁往内华达实验场安装调试,准备投入次临界试验应用FP21是近年来中物院组建的应用于高能量密度物理实验的脉冲功率装置,是国内第一台同类的实验装置,它利用电磁驱动套筒内爆的技术,可广泛应用于特殊条件下套筒内爆动力学行为高速飞片的驱动材料特性以及基础科学和技术研究迄今为止,FP21装置上已正式进行了50余发典型的物理实验,主要包括套筒内爆行为微喷射内爆屈曲三大类本文将简要回顾FP21装置概况,并给出相关物理实验的结果及分析
1 FP21脉冲功率装置概况
  FP21装置主要包括能源系统汇流器件靶室闭合开关等。能源系统由216MCF5024脉冲电容器构
μF,额定电压100kV(±50kV成一个二级的Marx电容器组,最大贮能为1.08MJ电容器组额定电容量为216
μs汇流器件均采用6mm厚的T字型铝合金板,充电,对圆柱形电感负载最大电流可达4MA,上升沿约7
间采用不同的固体介质混合绝缘(聚酯薄膜和环氧板闭合开关是FP21装置上的一个关键部件[5]。由于技术和工程上的因素,一直采用爆炸驱动的闭合开关,即用雷管(或加小量炸药驱动特殊部件产生金属射流,而穿透绝缘膜导通开关两极  为了限制反向电流,根据实验要求串入相应的熔断铝膜一个典型的负载套筒如图1所示。它由L5纯铝材料制作而,当脉冲功率对套筒放电时,电流分布在套筒的外表面趋肤层并产生一个强磁场几何参数的选择是由一维磁流体力学计算出来的,在此条件下能保证套筒内表面为固态。套筒内部视物理实验要求可以是空的,也可以是其它负载,为了提高碰靶时的压力,在套筒内部覆一层重材料,这种结构也称为复合套筒,在冲击压缩方面有着很重要的意义  在测试系统方面,由于条件限制,现主要安装有电流探头和高速摄影机,需要增加的还有X光照相激光纹影VISAR学探针等
Fig.1 Atypicalsolidliner
1 典型固体套筒示意图
2 固体套筒内爆
  根据安培定律,当套筒流过电流I时磁场与电场的相互作用将会产生一个指向轴线的内聚力(1,大小
Ξ收稿日期:2002201209;  修订日期:2002206220
基金项目:中国工程物理研究院行业预研基金资助课题(20010103
作者简介:杨礼兵(19682,,硕士,副研究员,主要从事电磁内爆技术和Z箍缩物理研究;绵阳9192108信箱。
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π2R2,其中R为套筒的外半径在电磁内爆进程中,在同样的电流作用下,这个向心力将越来越大,μ0I2/8
这是与炸药爆轰产物驱动的内爆有实质性区别的地方因此,在原理上电磁内爆可以把一定质量的套筒驱动到任意高的速度作为一般性概念,1MA电流流经10mm半径的套筒时,在壁上产生的磁场强度为20T,压力为160MPa  利用相关的磁流体力学模型,套筒内爆能获取的最大速度正比于金属爆炸时的比作用量,反比于材料的密[6]金属纯铝因其低密度和高电导率特性,表明它是获取最大速度的较好材料  当无内复合层(如铜钨等材料,可进行单质套筒内爆研究当套筒内部有工作介质时(如易于产生X射线的低密度泡沫材料或气体,主要进行套筒压缩靶的各种物理实验。复合套筒是一个内爆黑腔,可形成性能良好持续时间很长的辐射源,或得到物质的高压缩状态当套筒内部为真空时,只能单一的研究套筒的内爆行为2是复合套筒内爆实验时的负载区示意图目前在FP21上暂未进行复合套筒的技术研
  3,4给出内爆过程的实验结果与一维数值Fig.2 Basicstructureforlinerorcompositelinerimplosion
2 复合套筒内爆时的负载区基本结构图模拟结果[7],其中FP21装置工作电压70kV,铝套筒直
<41.2mm,壁厚0.6mm,20mm,驱动电流为3.2MA,内爆速度为3.0km/s从图中可以清晰地看到套筒在轴线上碰撞以后的反弹现象
12experimentalcurrent(MA;22computingcurrent(MA;32innerradius(cm;42outerradius(cm;52innerboundary
velocity(km/s;62outerboundaryvelocity(km/sFig.3 Resultsofexperimentandcomputing
Fig.4 Comparingexperimentalresultstocomputingresultsoflinerradiuschange
soildline2computingresults,signal2experimentalresults
4 内爆过程铝套筒内外半径变化实验与计算结果的比较
3 实验结果与计算结果的比较
3 微喷射实验
  初始半径(r0,rc不同的双套筒碰撞产生微喷射是固体套筒内爆的一个具体应用,这时外套筒在电流驱动下内爆并碰撞静止的内套筒,引起后者壳层内产生聚心冲击波当冲击波传播到内套筒的内表面时,根据其材料的性质以及冲击波条件的不同,在材料内部或表面都会发生一系列的复杂现象如部分物质颗粒将以比自由面运动速度快得多的速度从自由面处喷射出来形成微射流或微粒子喷射,或者由于杂质存在而构成区域阻抗不匹配产生微层裂喷射,或因局部晶格之间剪切和相对滑移形成热点,造成局部熔化或汽化,进一步诱发离
子喷射式射流就材料本身而言,因还有表面尖端毛刺共晶体(易熔物颗粒夹渣空隙等缺陷,它们的存在就相当于金属内部存在密度的不连续性,因而在强冲击波的作用下,促使材料发生一系列动力学过程  在外套筒碰撞内套筒时,其碰撞速度由下式决定
2
μ0hIpr02
vc=(ln(
πm2rc
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(1

5             杨礼兵等:高能密度物理实验装置FP21及其应用769
考虑一个具体尺寸:r0=24mm,rc=15mm,h=20mm,m=3.4g,从而vc=3.5km/s碰撞时内套筒中冲击波压力的量级可由Hugoniot关系得到,对于同种材料,冲击波压力为
1
(2pS=ρv(2c+Svc
4c
ρ为套筒材料密度,c为声速,S为材料常数。对于铝材,c=5.33km/s,S=1.33,从而pS=38GPa。原则上,提高驱动电流就可以增加碰撞速度乃至增大冲击波压力,但是为了保证驱动套筒以固体状态(至少内表面必须如此碰靶,就必须增大驱动套筒的质量和初始半径,并优化内爆时间另一方面,如果vc不变,采用高密度材料也可增加冲击波压力,然而系统地考虑电磁驱动内爆的特点和焦耳加热的制约,数值模拟结果表明铝仍是电磁驱动碰撞的最好材料对于复合套筒(外层为铝,紧贴内层为高密度材料钨或铂,可提高冲击波压力2
Fig.5 Configureofdriver,targetandcollimator
5 驱动器、靶和狭缝配合示意图
4但该类套筒的制作技术相当复杂,且其内爆动力学过程也有些差异
  5是双套筒碰撞的实验布置结构,6是分幅照相观察到的射流形成情况其中驱动器是纯铝空心套
,直径为44.8mm,壁厚0.4mm靶套筒为合金铝(LY12,直径为22mm,壁厚1mm狭缝套筒直径16mm,壁厚1mm,FP21工作电压为70kV利用一维多区计算得到碰靶时的压力约20GPa
Fig.6 Resultsofmicrojet(axial,jetisontheright2upposition
6 微喷射实验结果
4 内爆屈曲行为
  内爆屈曲是内爆动态加载条件下结构失稳的一种可能的不稳定性模式,又称之为Bell2Plesset不稳定性
它属于二维乃至三维流体动力学研究范围,与材料的屈服弹性应力2应变性能加载条件等诸多因素有关[8]此项内容在导弹火箭舰艇等军用结构设计中考虑较多,但在电磁内爆技术研究范围中国内外少见报道,由于此类失稳是造成柱壳或球壳内爆中初始扰动的主要来源,其重要性不亚于加速过程中的RT界面不稳定性和初始冲击时的RM不稳定性在数值模拟方面,径向载荷下的动态脉冲屈曲理论及分析方法主要有[8]:无限长壳塑性流屈曲的正切”模量理论,无限长壳的弹性流屈曲理论,无限长壳的弹塑性流屈曲综合理论,有限长壳动态脉冲屈曲理论等在线性化近似条件下每种方法都可给出壳体发生动态屈曲的临界载荷临界波数优模式波数等结果  根据相关的理论研究结果,表明在脉冲载荷下,某些谐波增长迅速,并将使壳体呈临界波数的皱纹形状对于具有相同半径厚度比值的球形或柱形壳体,其临界波数是相似的随着这个比值的增大,屈曲行为将从塑性转向弹2塑性,以至完全弹性行为。实验中设计了几种不同材料同半径厚度比值的套筒(柱形壳体,相关的数值模拟及材料实验正在进行之中  7是内爆中套筒脉冲屈曲形成的示意图。在目前的实验中,因缺X光照相技术,暂时只能靠回收实验后的样品进行分析89实验样品实物照片,材料为纯铝(L5,半径厚度比分别为3551,加载
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Fig.7 Pulsedbucklingduringlinerimplosion
7 内爆中的脉冲屈曲

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电流约113MA
Fig.8 Experimentalsample1(bisverticalviewFig.9 Experimentalsample2(bisverticalview
8 实验样品19 实验样品2
4  
  FP21装置自组建以来已成功地进行了相关的物理研究,但由于测试条件的限制,影响了实验工作的开展,
在以后的工作中,补充完善测试手段将是首要任务另外为了提高实验效率,闭合开关系统的改进亦是一个关键问题作为固体套筒内爆技术的应用,磁流体力学不稳定性材料性能(如因剥落和喷射引起的材料失效塑性形变应力2应变率效应交界面粘性摩擦力性质等基础科学与技术等熵压缩磁场驱动飞片等研究都是以后将逐步开展的项目希望通过这些工作的开展,不断挖掘FP21装置潜力,并促进脉冲功率驱动电磁内爆技术的进一步发展
  参加本工作的还有丰树平、张希林、欧阳凯、李军、艾杰、赵淑兰、姚斌等,在此一并表示感谢。
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HighenergydensityphysicsfacilityFP21anditsapplications
YANGLi2bing, SUNCheng2wei, LIAOHai2dong, HUXi2jing
(InstituteofFluidPhysics,CAEP,P.O.Box9192108,Mianyang621900,China
  Abstract: TheinvestigationonthesolidlinerimplosiondrivenbythehighenergydensityphysicalfacilityFP21isreviewedinthis
paper.ThecontentsincludethecharacteristicsofFP21andthemainphysicsexperimentsofAllinerimplosion,twolinerimpact,microjetorejection,anddynamicpulsedbuckling.Thetipicalresultsoftheseexperimentswhichhavebeencarriedoutonthefacilityarede2scribed.
  Keywords: electro2magneticimplosion; solidliner; physicalexperiment
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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/0ac00a7b31b765ce050814d6.html

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