<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>energetic materials</title>
<title_fa>نشریه مواد پرانرژی</title_fa>
<short_title>مواد پرانرژی</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://isaem.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-3629</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online></journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>-</journal_id_pii>
<journal_id_doi>-</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>-</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>-</journal_id_nlai>
<journal_id_science>-</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1399</year>
	<month>2</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2020</year>
	<month>5</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>15</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی دینامیک جریان حین حرکت پرتابه در داخل و خارج لوله:  بررسی تجربی - عددی و مقایسه دو معادله حالت گاز</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa>	مدلسازی</subject_fa>
	<subject>	مدلسازی</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;em&gt;در این مقاله به شبیه&#8204;سازی سه بعدی حرکت پرتابه با قطر 56/5&amp;nbsp; میلی&#8204;متر در لوله با طول26/48 سانتیمتر پرداخته&#8204;شده است.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به&#8204;منظور&amp;nbsp; حل معادلات حاکم بر جریان گاز، از معادلات حالت گاز ایده آل و معادله حالت آبل-نوبل استفاده شد. برای ارزیابی برهم&#8204;کنش پرتابه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;ndash;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; سیال از معادلات شش درجه آزادی&amp;nbsp; استفاده شد که به&#8204;صورت کوپل شده با معادلات مومنتم، پیوستگی و انرژی حل شدند. به&#8204;منظور کاهش زمان محاسباتی، موقعیت اولیه پرتابه&amp;nbsp; 15 سانتیمتر جلوتر از ابتدای لوله درنظرگرفته شده و شرایط اولیه از نرم&#8204;افزار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Quickload&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به دست آمد و در نرم افزار&lt;/em&gt; &amp;nbsp;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02quu_OjMF32AkNwBFskDLlY6qBqQ:1600085103633&amp;q=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%AA&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjWldnBzejrAhXCA2MBHa_yCvgQBSgAegQIFBAn&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;فلوئنت&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt; قرار داده شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در آزمایش تجربی، با دو صفحه حساس به نور&amp;nbsp; و سوزن چاشنی مجهز به الکتریسیته، &amp;nbsp;اندازه&#8204;گیری سرعت&lt;/em&gt; &lt;em&gt;دهانه و زمان خروج پرتابه از لوله میسر شد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; خطای سرعت دهانه پرتابه برابر38/6و 76/0درصد و زمان&#8204;ماند پرتابه دارای خطای 1/1 و21/ 0 درصد&amp;nbsp; به ترتیب برای گاز ایده آل و گاز آبل-نوبل بود. سرعت لحظه ای شبیه سازی شده پرتابه،&amp;nbsp; با نتایج نرم افزار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Quickload&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مقایسه شد و توافق خوبی به دست آمد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. نتایج شبیه&#8204;سازی شامل کانتورهای دما، سرعت ، فشار در داخل و خارج لوله، حین حرکت پرتابه می&amp;shy;باشند. منحنی&#8204;های دما &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;ndash;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;زمان، فشار-زمان، جا به جایی -زمان و سرعت-زمان پرتابه با معادلات حالت گاز&amp;nbsp; ایده آل و گاز آبل نوبل گزارش&#8204;شده و مقایسه شدند. همچنین، یکی دیگر از نتایج&amp;nbsp; مهم شبیه&amp;shy;سازی،&lt;/em&gt; &lt;em&gt;&amp;nbsp;محاسبه نیروی وارد بر قفل می&amp;shy;باشدکه برابر 5431 نیوتن&lt;/em&gt; &lt;em&gt;درمطالعه حاضر به دست آمد.&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;p&gt;&lt;em&gt;In the current research, 3D simulation of the projectile movement with a diameter of 5.56 mm, has been considered in the barrel with 48.26 cm length.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; The ideal gas and Abel-Nobel equations of state have been used to solve the gas phase equations. 6DOF solver has been applied to evaluate the projectile- fluid interaction and solved in the coupled manner with continuity, momentum, and energy equations. To reduce the computational time, the projectile initial position was considered 15cm farther from the breech and initial conditions have been obtained from Quickload software and introduced into Fluent. In the experimental study, two light screens and an electrically insulated firing pin have been used to measure the muzzle velocity and projectile exiting time. The relative deviations&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;of the ideal gas and Abel-Nobel equations of state were almost 6&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;38, 0.76 percent in muzzle velocity, and 1.1, 0.21 percent in residence time computations respectively. The simulated transient velocity of the projectile was also compared with Quickload software results and the close agreement was achieved. &amp;nbsp;Simulation results include temperature, velocity, and pressure contours inside and outside of the barrel during the projectile movement. Temperature-time, pressure-time, displacement-time, and velocity-time curves&lt;/em&gt; &lt;em&gt;of projectile were reported using ideal and Abel-Nobel gas equations of states and compared. Also, one of the important results of the simulation was the computation of force exerted on breech which was obtained 5341 N in the present study.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</abstract>
	<keyword_fa>دینامیک مش, بالستیک میانی, بالستیک داخلی, گاز آبل- نوبل و نیروی قفل</keyword_fa>
	<keyword>Dynamic mesh, Intermediate ballistic, Internal ballistic, Abel-Nobel gas, Lock force</keyword>
	<start_page>167</start_page>
	<end_page>177</end_page>
	<web_url>http://isaem.ir/browse.php?a_code=A-10-1365-2&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Sepideh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Roshdi dilmaghani</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سپیده</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>رشدی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sepidehroshdi@iust.ac.ir</email>
	<code>100319475328460012152</code>
	<orcid>100319475328460012152</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه ارومیه</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>rahman</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>mahdiani</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>رحمان</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مهدیانی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>Rahman.mahdian@gmail.com</email>
	<code>100319475328460012153</code>
	<orcid>100319475328460012153</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>سازمان صنایع دفاع</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>alireza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>mostafavi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>علیرضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مصطفوی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>ar.mostafavi@gmail.com</email>
	<code>100319475328460012154</code>
	<orcid>100319475328460012154</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>سازمان صنایع دفاع</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>morteza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>razaghi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مرتضی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>رزاقی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>razaghi_mech@yahoo.com</email>
	<code>100319475328460012155</code>
	<orcid>100319475328460012155</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>سازمان صنایع دفاع</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
