Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634558)
Контекстум
.
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Теоретическая и прикладная физика.  / №3 2005

ПОЛУЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОВ РОСА-М. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АЛЮМИНИЯ (100,00 руб.)

0   0
Первый авторАлюминия Уравнение Состояния
АвторыГордеев Д.Г., Гударенко Л.Ф., Жерноклетов М.В., Куделькин В.Г., Мочалов М.А.
Страниц13
ID559428
АннотацияВ рамках феноменологической термодинамики получена модель, которая позволяет разрабатывать УРС, описывающие термодинамические свойства металлов в экспериментально исследованной области. Благодаря предельным переходам, следующим из расчетов по теоретическим УРС, она обладает хорошими аппроксимационными свойствами, что позволяет проводить расчет термодинамических свойств и в окрестности экспериментально исследованной области. Модель предусматривает нормировку на состояние металла при нормальных условиях. Возможности модели, область ее применимости продемонстрированы на примере разработки УРС Al. Представлены результаты сравнения расчетов различных изолиний по УРС с экспериментальными данными и расчетами по другим моделям. В работе представлены новые экспериментальные данные о положении изэнтропы алюминия при разгрузке из состояния P = 229,71 ГПа на ударной адиабате в аэрогель (SiO2) плотностью 0,08 г/см3.
УДК532.4
ПОЛУЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОВ РОСА-М. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АЛЮМИНИЯ / У.С. Алюминия [и др.] // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Теоретическая и прикладная физика. .— 2005 .— №3 .— С. 25-37 .— URL: https://rucont.ru/efd/559428 (дата обращения: 19.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Гударенко1, М. В. Жерноклетов, В. Г. Куделькин, М. А. Мочалов РФЯЦ-ВНИИЭФ В рамках феноменологической термодинамики получена модель, которая позволяет разрабатывать УРС, описывающие термодинамические свойства металлов в экспериментально исследованной области. <...> В работе представлены новые экспериментальные данные о положении изэнтропы алюминия при разгрузке из состояния P = 229,71 ГПа на ударной адиабате в аэрогель (SiO2) плотностью 0,08 г/см3. <...> Модель уравнения состояния В используемой в данной работе модели в соотношениях для расчета давления и удельной внутренней энергии выделено три составляющих. <...> E xp e  P xp e   Τ PP Τ P Τ ; ,,  ,  ,, ,   где  0 x , x      Τ EE Τ E Τ , (1) (2)   – относительное сжатие;  – текущая плотность вещества; 0 – плотность при нормальных условиях; ставляющие давления и удельной энергии; PE – ee , PE – потенциальные (“холодные”) соp , p тепловые (“решеточные”) составляющие давления и удельной энергии, связанные с тепловым движением ионов (ядер); PE – тепловые составляющие, учитывающие движение свободных термически возбужденных электронов. <...> В зависимостях, используемых в данной модели для представления потенциальных составляющих, выделено три участка: 01,  1,  c  c .  c – точка начала сшивки зависимости Px(), рассчитанной в диапазоне 1 мостью Px(), рассчитанной в области сверхвысоких давлений и плотностей по теоретической модели УРС. <...> 1 gud@vniief.ru 24  c  с использованием экспериментальной ударной адиабаты и параметров тепловых составляющих, принятых для уравнения состояния конкретного вещества, с зависиПри  = 1 давление в веществе нормируется на нормальные условия  0  , P0 = 10–4 ГПа, T = 293 K. <...> Значения Px = 0 и Ex = 0 будут достигаться в точке  = 0k (0k – кристаллическая плотность вещества при T = 0). <...> 1 Последние два условия означают сшивку потенциального давления до второй производной с расчетами по формулам, предназначенным для описания потенциальных <...>