Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634840)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Теоретическая и прикладная физика.  / №1-2 2005

МОДЕЛЬ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ ЯДЕР И ЭЛЕКТРОНОВ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕБАЯ. УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ И АЛЮМИНИЯ (100,00 руб.)

0   0
Первый авторГордеев
АвторыГударенко Л.Ф., Куделькин В.Г.
Страниц14
ID559422
АннотацияВ рамках феноменологической термодинамики получена структура модели для разработки УРС металлов, предназначенных для использования в массовых производственных расчетах. Модель позволяет проводить нормировку на состояние металла при нормальных условиях. При низких температурах теплоемкость меняется в соответствии с теорией Дебая. Учитывается снятие вырождения электронного газа при температурах выше температуры Ферми. Модель содержит относительно небольшое число свободных параметров, большинство из которых имеет физический смысл. Возможности модели, область ее применимости продемонстрированы на примере разработки УРС Be и Al
УДК532.4
Гордеев, Д.Г. МОДЕЛЬ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ ЯДЕР И ЭЛЕКТРОНОВ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕБАЯ. УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ И АЛЮМИНИЯ / Д.Г. Гордеев, Л.Ф. Гударенко, В.Г. Куделькин // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Теоретическая и прикладная физика. .— 2005 .— №1-2 .— С. 51-64 .— URL: https://rucont.ru/efd/559422 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 532.4 МОДЕЛЬ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ ЯДЕР И ЭЛЕКТРОНОВ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕБАЯ. <...> УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ И АЛЮМИНИЯ Д. Г. Гордеев, Л. Ф. Гударенко, В. Г. Куделькин РФЯЦ-ВНИИЭФ В рамках феноменологической термодинамики получена структура модели для разработки УРС металлов, предназначенных для использования в массовых производственных расчетах. <...> Модель позволяет проводить нормировку на состояние металла при нормальных условиях. <...> При низких температурах теплоемкость меняется в соответствии с теорией Дебая. <...> Учитывается снятие вырождения электронного газа при температурах выше температуры Ферми. <...> Возможности модели, область ее применимости продемонстрированы на примере разработки УРС Be и Al. <...> Введение К настоящему времени в литературе описаны десятки полуэмпирических моделей уравнений состояния (УРС), рекомендованных для моделирования термодинамических свойств металлов. <...> Модель уравнения состояния В используемой в данной работе модели в соотношениях для расчета давления и удельной внутренней энергии выделены три составляющие Τ PP Τ P Τ ; E,,  ,xp e  P xp ,e              где  0 x ,  ,,  Τ EE Τ E Τ , (1) (2)   – относительное сжатие;  – текущая плотность вещества; 0 – плотность при нормальных условиях; ставляющие давления и удельной энергии; PEp теPEx – потенциальные ("холодные") соp , пловые ("решеточные") составляющие давления и удельной энергии, связанные с тепловым движением ионов (ядер); PE – тепловые составляющие, учитыee , 51 вающие движение свободных термически возбужденных электронов. <...> Соответствующие составляющие в уравнениях (1), (2) связаны термодинамическим тождеством, являющимся условием их термодинамической согласованности PT T       2 EP    T   . <...> для представления потенциальных составляющих, выделено три участка: 01  c с использованием экспериментальВ зависимостях, используемых в данной модели <...>