|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Генерация дефектов при ударном сжатии алюминия
С. Д. Гилёв Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск
Аннотация:
Измерение электросопротивления ударно-сжатого алюминия используется в настоящей работе для оценки концентрации точечных дефектов, генерируемых фронтом ударной волны. При помощи моделирования ударно-волновых процессов в измерительной ячейке находятся параметры физического состояния тонкого металлического образца. Экспериментальные значения удельного электросопротивления алюминия сравниваются с предсказаниями модели равновесного электросопротивления. Построенная модель хорошо описывает имеющиеся на сегодняшний день опорные данные по равновесному изотермическому сжатию и изобарическому нагреву алюминия. Вместе с тем в ударно-волновом эксперименте регистрируется большее удельное электросопротивление, чем следует из модели электросопротивления равновесного бездефектного кристалла. Обнаруженная разница в удельном электросопротивлении свидетельствует о генерации дефектов кристаллической структуры металла при динамическом сжатии. В предположении преимущественного образования вакансий оценена концентрация дефектов в алюминии в зависимости от давления ударной волны. Количество дефектов в металле увеличивается при росте давления ударной волны. Полученные данные качественно согласуются с известными результатами для меди и серебра, что позволяет утверждать, что генерация дефектов при ударном сжатии имеет общие особенности для этих металлов. Физическое состояние ударно-сжатого алюминия является высокодефектным и термодинамически неравновесным.
Ключевые слова:
дефекты кристаллической структуры, электросопротивление металлов, удельное электросопротивление, алюминий, высокие давления и температуры, ударное сжатие.
Поступила в редакцию: 17.10.2022 Исправленный вариант: 20.02.2023 Принята в печать: 01.03.2023
Образец цитирования:
С. Д. Гилёв, “Генерация дефектов при ударном сжатии алюминия”, Физика горения и взрыва, 59:6 (2023), 136–146; Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:6 (2023), 795–804
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv2311 https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v59/i6/p136
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 40 | Список литературы: | 27 |
|