Beschreibung des Reaktionsablaufs energetischer Materialien bei Laserbestrahlung
Autori
Parametre
Viac o knihe
Um die Vorgänge bei der Laserwirkung auf energetische Materialien systematisch analysieren zu können, wurde eine Laborumgebung aufgebaut. Während der Laserbestrahlung wurden Temperaturen und Drücke in den Proben gemessen. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen visualisierten den Zeitpunkt der Zündung und die Reaktionsstärke. Für ein detailliertes Verständnis wurde eine Simulationsumgebung aufgebaut, mit welcher der gesamte Reaktionsablauf einschließlich Aufheizphase und thermischer Initiierung abgebildet werden kann. Die Modellierung der relevanten Prozesse gelang ohne zusätzliche Annahmen, lediglich auf Basis von physikalischen Gesetzmäßigkeiten und von Materialparametern aus der Literatur. Für die Entwicklung der Simulationsumgebung wurde ein bestehender Hydrocode erweitert, um neben den mechanischen Prozessen auch die Energieeinkopplung durch den Laser sowie thermische und chemische Prozesse modellieren zu können. Für die Kopplung der entsprechenden Modelle auf verschiedenen Zeitskalen konnten geeignete numerische Lösungsansätze mit einem guten Konvergenzverhalten entwickelt und implementiert werden. Die Simulationsumgebung wurde auf Grundlage der Messergebnisse erfolgreich validiert.
Nákup knihy
Beschreibung des Reaktionsablaufs energetischer Materialien bei Laserbestrahlung, Martin Lück
- Jazyk
- Rok vydania
- 2018
Doručenie
Platobné metódy
2021 2022 2023
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- Titul
- Beschreibung des Reaktionsablaufs energetischer Materialien bei Laserbestrahlung
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Martin Lück
- Vydavateľ
- Fraunhofer Verlag
- Rok vydania
- 2018
- ISBN10
- 3839612829
- ISBN13
- 9783839612828
- Séria
- ε - Forschungsergebnisse aus der Kurzzeitdynamik
- Kategórie
- Skriptá a vysokoškolské učebnice
- Anotácia
- Um die Vorgänge bei der Laserwirkung auf energetische Materialien systematisch analysieren zu können, wurde eine Laborumgebung aufgebaut. Während der Laserbestrahlung wurden Temperaturen und Drücke in den Proben gemessen. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen visualisierten den Zeitpunkt der Zündung und die Reaktionsstärke. Für ein detailliertes Verständnis wurde eine Simulationsumgebung aufgebaut, mit welcher der gesamte Reaktionsablauf einschließlich Aufheizphase und thermischer Initiierung abgebildet werden kann. Die Modellierung der relevanten Prozesse gelang ohne zusätzliche Annahmen, lediglich auf Basis von physikalischen Gesetzmäßigkeiten und von Materialparametern aus der Literatur. Für die Entwicklung der Simulationsumgebung wurde ein bestehender Hydrocode erweitert, um neben den mechanischen Prozessen auch die Energieeinkopplung durch den Laser sowie thermische und chemische Prozesse modellieren zu können. Für die Kopplung der entsprechenden Modelle auf verschiedenen Zeitskalen konnten geeignete numerische Lösungsansätze mit einem guten Konvergenzverhalten entwickelt und implementiert werden. Die Simulationsumgebung wurde auf Grundlage der Messergebnisse erfolgreich validiert.