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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김유천 (서울대학교) 여재익 (서울대학교)
저널정보
한국연소학회 한국연소학회지 한국연소학회지 제23권 제4호
발행연도
2018.12
수록면
29 - 38 (10page)
DOI
10.15231/jksc.2018.23.4.029

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The hot spot is approximated by the region of high pressure accumulation due to multiple shock reverberations within the polymer binder, surrounded by the bulk of explosive. The meso-scale Smoothed Particle Hydrodynamic (SPH) simulation is adopted to first identify the peak temperatures within the hot spots. These peak temperatures obtained from mesoscale level are then used to initialize the random sites of heat release prior to carrying out the full scale hydrodynamic simulation of shock-to-detonation transition (SDT). For validation of the simulation, a rate stick of 18-mm in radius is experimentally tested. The comparison showed that detonation properties of the explosive are well characterized, and further no-go was witnessed if no mesoscale hot spot model is considered into the hydrodynamic simulation. Thus, the SDT process can be well described by the present model based on the multi-scale hot spot initiation.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. SPH 마이크로 스케일 핫 스팟 시뮬레이션
3. SDT 실험 및 하이드로코드 시뮬레이션
4. 결론
References

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