Converging cylindrical detonation wave: numerical modeling and experiment

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Numerical modeling of formation and propagation of detonation wave with concave curvature was conducted in present work. The modeling follows experiments where detonation of cylindrical explosive charge is initiated by multiple 3D-printed initiation modules. Specific experiments were used to adjust parameters of the equation of state of charge explosive and of lenses material employed. The modeling has revealed main features in performance of single initiation module and of an initiation module installed in an experimental setup. Possibility of formation of “smooth” converging detonation wave was confirmed empirically.

About the authors

V. G. Sultanov

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry

Email: sultan@ficp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

S. V. Dudin

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry

Email: sultan@ficp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

V. A. Sosokov

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry

Email: sultan@ficp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

S. I. Torunov

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry

Email: sultan@ficp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

E. V. Vasilenok

Moscow Institute of Physics and Technology

Email: sultan@ficp.ac.ru
Dolgoprudny, Russia

D. Y. Rapota

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry

Email: sultan@ficp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

A. V. Razmyslov

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry

Author for correspondence.
Email: sultan@ficp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

References

  1. Medvedev S.P., Khomik S.V., Maximova O.G. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 17. № 4. P. 962 https://doi.org/10.1134/S1990793123040279
  2. Medvedev S.P., Ivantsov A.N., Anderzhanov E.K. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B V. 16. № 6. P. 1137. https://doi.org/10.1134/S1990793122060197
  3. Zeldovich Ya.B. // JETP. 1942. V. 12. № 9. P. 389
  4. Dudin S.V., Sosikov V.A., Torunov S.I. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 946. 012057. https://doi.org/10.1088/1742-6596/946/1/012057
  5. Shutov A.V., Sultanov V.G., Dudin S.V. // J. Phys.: Conf. Ser. 2016. V. 774. 012075. https://doi.org/10.1088/1742-6596/774/1/012075
  6. Sosikov V.A., Torunov S.I., Dudin S.V. // J. Phys.: Conf. Ser. 2018. V. 1147. 012027. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1147/1/012027
  7. Dudin S.V., Sosikov V.A., Torunov S.I. // J. Phys.: Conf. Ser. 2016. V. 774. 012074. https://doi.org/10.1088/1742-6596/774/1/012074
  8. Gubachev V.A., Bondarenko N.M., Fillipov V.A., Galkin E.A. Device to generate blast wave. Patent RU2451895C1. Russia // 2012.
  9. Krutik M.I., Arinin V.A., Ткаченко B.I., Dudin S.V. // Combustion and explosion. 2024. V. 17. № 2. P. 78. https://doi.org/10.30826/CE24170212
  10. Heylmun J., Vonk P., Brewer T. blastFoam: An OpenFOAM Solver for Compressible Multi-Fluid Flow with Application to High-Explosive Detonation. Synthetik Applied Technologies LLC. 2019.
  11. Heylmun J., Vonk P., Brewer T. blastFoam User Guide. Synthetik Applied Technologies LLC. 2019.
  12. Utkin A.V., Mochalova V.M., Torunov S.I. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2011. V. 5. № 3. P. 513.
  13. Ermolaev B.S., Komissarov P.V., Basakina S.S., Lav­rov V.V. // Russ. J. Phys. Chem. B 2023. V. 17. № 5. P. 1143. https://doi.org/10.1134/S1990793123050020
  14. Ermolaev B.S., Komissarov P.V., Basakina S.S., Lav­rov V.V. // Russ. J. Phys. Chem. B 2024. V. 18. № 2. P. 494. https://doi.org/10.1134/S1990793124020076
  15. Dobratz B.M. LLNL Explosive Handbook: Properties of Chemical Explosives and Explosive Simulants. L.: LLNL. 1981.
  16. Sultanov V.G., Dudin S.V., Sosikov V.A. et al. // Combust. Explos. Shock Waves. 2023. V. 59. № 4. P. 516. https://doi.org/10.1134/S0010508223040159
  17. Dudin S.V., Sosikov V.A., Torunov S.I. // Combust. Explos. Shock Waves. 2019. V. 55. № 4. P. 507. https://doi.org/10.1134/S0010508219040191

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».