Аннотация:
Для повышения достоверности описания термодинамических параметров ударно-волнового нагружения чистых материалов и гетерогенных смесей различной пористости предложено использовать модифицированное уравнение состояния при расчетах по термодинамически равновесной модели ТЕС2. Для меди определены параметры термически согласованного уравнения состояния. При малом количестве подгоночных параметров, определяемых по соответствию экспериментальным данным, получено достоверное описание ударно-волнового нагружения меди. Произведено моделирование термодинамических параметров для меди различной пористости, определены значения сжатия и температуры вдоль ударной адиабаты, рассчитано значение теплоемкости вдоль нормальной изобары. Проведено сравнение результатов расчетов с известными экспериментальными результатами разных авторов.
Konstantin K. Maevskii, “Modeling of shock wave loading FeO to 1000 GPa”, Journal of Applied Physics, 137:5 (2025)
K. K. Maevskii, “Modeling of Shock-Wave Loading of Magnesium Silicates on the Example of Forsterite”, Tech. Phys., 69:2 (2024), 320
К. К. Маевский, “Моделирование поведения периклаза при высокоэнергетическом воздействии”, Физика горения и взрыва, 60:2 (2024), 127–135; K. K. Maevskii, “Modeling periclase behavior under high-energy impact”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:2 (2024), 260–268
K. K. Maevskii, Advanced Structured Materials, 176, Behavior of Materials under Impact, Explosion, High Pressures and Dynamic Strain Rates, 2023, 103
К. К. Маевский, “Численное моделирование термодинамических параметров германия”, ТВТ, 60:6 (2022), 837–843; K. K. Maevskii, “Numerical simulation of the thermodynamic parameters of germanium”, High Temperature, 60:6 (2022), 768–774
К. К. Маевский, “Численное моделирование термодинамических параметров углерода”, ТВТ, 59:5 (2021), 701–706; K. K. Maevskii, “Numerical simulation of thermodynamic parameters of carbon”, High Temperature, 60:1, Suppl. 2 (2022), S194–S199
K K Maevskii, “Modeling of shock-wave loading of carbides as mixtures of components”, J. Phys.: Conf. Ser., 2057:1 (2021), 012115
Konstantin Konstantinovich Maevskii, “Germanium and germanium-gold alloys under shock-wave loading”, MathMon, 50 (2021), 140
К. К. Маевский, “Численное исследование ударно-волнового нагружения металлических композитов на базе W и WC”, ЖТФ, 91:5 (2021), 815–820; K. K. Maevskii, “Numerical study of shock-wave loading of the W- and WC-based metal composites”, Tech. Phys., 66:6 (2021), 749–754
Р. К. Бельхеева, “Модель коэффициента Грюнайзена для широкого диапазона плотностей на примере меди”, ТВТ, 59:4 (2021), 514–519; R. K. Belkheeva, “Model of the Grüneisen coefficient for a wide range of densities on the example of copper”, High Temperature, 60:Suppl. 1 (2022), S26–S31
Yuntian Wang, Xiangguo Zeng, Huayan Chen, Xin Yang, Fang Wang, Jun Ding, “Hugoniot States and Mie–Grüneisen Equation of State of Iron Estimated Using Molecular Dynamics”, Crystals, 11:6 (2021), 664
K K Maevskii, “Shock-wave loading of elconites: Numerical investigation”, J. Phys.: Conf. Ser., 1709:1 (2020), 012004
K. K. Maevskii, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS WITH HIERARCHICAL STRUCTURE FOR NEW TECHNOLOGIES AND RELIABLE STRUCTURES 2019, 2167, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS WITH HIERARCHICAL STRUCTURE FOR NEW TECHNOLOGIES AND RELIABLE STRUCTURES 2019, 2019, 020204