<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>همایش آروین البرز</PublisherName>
      <JournalTitle>ETSJR</JournalTitle>
      <Issn></Issn>
      <Volume>2</Volume>
      <Issue>1</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2026</Year>
        <Month>05</Month>
        <Day>07</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle>مدل‌سازی هیدرودینامیکی مرتبه بالا و سنتز هندسی لنزهای انفجاری دو مرحله‌ای با هدف کمینه‌سازی جیتر زمانی در کانون‌های احتراق کروی</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>مدل‌سازی هیدرودینامیکی مرتبه بالا و سنتز هندسی لنزهای انفجاری دو مرحله‌ای با هدف کمینه‌سازی جیتر زمانی در کانون‌های احتراق کروی</VernacularTitle>
    <FirstPage>74</FirstPage>
    <LastPage>79</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>ابوالفضل</FirstName>
                <Affiliation>دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و علوم پایه ، دانشگاه صنعتی اراک ، ایران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2026</Year>
        <Month>05</Month>
        <Day>07</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract>تحقق تقارن کروی در بارهای همگرا همواره تحت‌الشعاع پدیده &amp;laquo;جت‌زدگی جبهه موج&amp;raquo; و ناپایداری‌های فازی در فصل‌مشترک مواد پرانرژی قرار دارد. در این پژوهش، پارادایم طراحی لنزهای دو-مرحله‌ای از یک رویکرد هندسی صرف به یک مدل &amp;laquo;تطبیق امپدانس دینامیک&amp;raquo; ارتقا یافته است. با استفاده از یک حل‌گر هیدرودینامیکی مرتبه-بالا (Godunov-type) و ادغام معادله حالت JWL کالیبره‌شده برای زوج‌ماده PBX-9501 و Baratol، مکانیسم انتشار موج دتونیشن در رژیم‌های غیرایده‌آل تحلیل شد. نوآوری اصلی این کار، معرفی یک تابع هدف مبتنی بر تطبیق فاز زمانی (Phase-matching) است که با بازسازی توپولوژیک انحنای لنز، اثرات ناخواسته امواج ماخ جانبی را خنثی می‌کند. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که پیکربندی پیشنهادی، انحراف زمانی جبهه موج (Jitter) را به زیر ۸ نانوثانیه در شعاع بحرانی تقارن کاهش داده و پایداری مورفولوژیک شوک را در فشارهای فراتر از ۳۵۰ گیگاپاسکال تضمین می‌کند. این دستاورد، مسیر را برای دستیابی به فشارهای فوق‌بالا با تلرانس‌های میکرونی در آزمایش‌های فشرده‌سازی ایزنتروپیک هموار می‌سازد.</Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">تحقق تقارن کروی در بارهای همگرا همواره تحت‌الشعاع پدیده &amp;laquo;جت‌زدگی جبهه موج&amp;raquo; و ناپایداری‌های فازی در فصل‌مشترک مواد پرانرژی قرار دارد. در این پژوهش، پارادایم طراحی لنزهای دو-مرحله‌ای از یک رویکرد هندسی صرف به یک مدل &amp;laquo;تطبیق امپدانس دینامیک&amp;raquo; ارتقا یافته است. با استفاده از یک حل‌گر هیدرودینامیکی مرتبه-بالا (Godunov-type) و ادغام معادله حالت JWL کالیبره‌شده برای زوج‌ماده PBX-9501 و Baratol، مکانیسم انتشار موج دتونیشن در رژیم‌های غیرایده‌آل تحلیل شد. نوآوری اصلی این کار، معرفی یک تابع هدف مبتنی بر تطبیق فاز زمانی (Phase-matching) است که با بازسازی توپولوژیک انحنای لنز، اثرات ناخواسته امواج ماخ جانبی را خنثی می‌کند. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که پیکربندی پیشنهادی، انحراف زمانی جبهه موج (Jitter) را به زیر ۸ نانوثانیه در شعاع بحرانی تقارن کاهش داده و پایداری مورفولوژیک شوک را در فشارهای فراتر از ۳۵۰ گیگاپاسکال تضمین می‌کند. این دستاورد، مسیر را برای دستیابی به فشارهای فوق‌بالا با تلرانس‌های میکرونی در آزمایش‌های فشرده‌سازی ایزنتروپیک هموار می‌سازد.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
      <Object Type="keyword">
        <Param Name="value">دینامیک شوک دتونیشن (DSD)، بازسازی سطح‌مشترک هیدرودینامیکی، تطبیق امپدانس در مواد پرانرژی، روش‌های عددی مرتبه‌بالای گودونوف</Param>
      </Object>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/12302</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
