Page 57 - 《爆炸与冲击》2026年第6期
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第 46 卷 欧 渊,等: 爆炸作用下原型RC框架结构的毁伤效应 第 6 期
较困难,因此仅在试验 4 中房间 F6 构件 QW7 底部三面角隅处布置 2 个地面反射超压传感器(PR 和
6
PR ),其型号和量程同试验 1。
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1 950
1 950
2 875 TNT
PR 1
6 000 F1 PR 2 F1 TNT 2 875 F2 F3 F4 F5
(a) Test 1
2 875 PF 1
PR 4
PF 1 QW11 QW12 PR 3
PR 3 1 500 F6 F7 F8 F9 F10 TNT
F10 TNT 2 875 PR 5
7 000
500 500 7 000
(b) Test 2
TNT
1500
1 950
F5
TNT
F1 F2 F3 F4 F5 2 875
(c) Test 3
PR 6
TNT TNT 1 950
1500 QW7 QW8
F6 F7 F8 F9 2 875 F10
F9 PR 7
(d) Test 4
图 5 试验中装药和测点布置(单位:mm)
Fig. 5 Layout of charge and overpressure transducers in tests (unit: mm)
2 试验结果分析
2.1 爆炸载荷
试验 1 中测点 PR 和 1 PR 的地面反射超压时程曲线如图 6(a) 所示,可以看出,房间楼板对冲击波载
2
荷的衰减作用导致房间 F1 内部的压力峰值较小,2 个测点的峰值超压分别为 65 和 55 kPa。试验 2 中测
点 PR 、PR 和 4 PR 的地面反射超压时程曲线和测点 PF 的自由场超压时程曲线分别如图 6(b)~(c) 所
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5
3
示。同样,受房间 F10 填充墙 QW12 对冲击波载荷的衰减作用,房间内测点 PR 和 4 PR 的峰值超压较小,
5
分别为 45 和 57 kPa。由于冲击波在结构内壁面的反射与叠加,测点 PR 和 4 PR 的超压时程曲线呈现典
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