Аннотация:
Для диэлектрического ртутного пара при плотностях $<3$ г/см$^3$ проведено обобщение опытных данных о сжимаемости, скорости звука и давлениях насыщения на базе уравнения состояния со вторым, третьим и четвертым вириальными коэффициентами. Для расчета вириальных коэффициентов использован трехпараметрический потенциал Леннарда-Джонса $m$–$6$. Обобщение данных выполнено с помощью нелинейного весового метода наименьших квадратов. Восстановлены параметры моделей и их расширенная матрица ошибок, учитывающая случайные и в первом приближении систематические погрешности опытных данных. Рассчитаны таблицы термодинамических свойств насыщенного и перегретого пара. Проведен корректный расчет погрешности перепада энтальпий на изоэнтропе перегретого пара с учетом ковариаций параметров уравнения состояния.
Образец цитирования:
Л. Р. Фокин, В. Н. Попов, С. П. Наурзаков, “Уравнение состояния и термодинамические свойства насыщенных и перегретых паров ртути до $1650$ К и $125$ МПа”, ТВТ, 49:6 (2011), 862–871; High Temperature, 49:6 (2011), 832–840
\RBibitem{FokPopNau11}
\by Л.~Р.~Фокин, В.~Н.~Попов, С.~П.~Наурзаков
\paper Уравнение состояния и термодинамические свойства насыщенных и перегретых паров ртути до $1650$~К и $125$~МПа
\jour ТВТ
\yr 2011
\vol 49
\issue 6
\pages 862--871
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt594}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17238235}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2011
\vol 49
\issue 6
\pages 832--840
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X11050075}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000297598300007}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=18033204}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84855776522}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt594
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v49/i6/p862
Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
Tim Teichmann, Christos Tantos, Christian Day, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED EARTH SCIENCE AND FOUNDATION ENGINEERING (ICASF 2023): Advanced Earth Science and Foundation Engineering, 3050, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED EARTH SCIENCE AND FOUNDATION ENGINEERING (ICASF 2023): Advanced Earth Science and Foundation Engineering, 2024, 180002
Teichmann T., Day Ch., “Particle Simulation of Linear Diffusion Pumps For Demo Torus Exhaust Pumping”, Fusion Eng. Des., 169 (2021), 112694
Belashchenko D.K., “Molecular Dynamics Simulation of the Thermodynamic Properties of Mercury At Pressures Below 2.5 Gpa and Temperatures Below 10000 K”, Russ. J. Phys. Chem. A, 91:8 (2017), 1392–1400
Leonov V.N., Rodina E.A., Chernetsov N.G., Chernobrovkin Yu.V., Shevchenko A.B., “Passive Negative-Reactivity Injector For a Lead-Cooled Fast Reactor”, Atom. Energy, 122:1 (2017), 9–14
В. С. Воробьев, Е. М. Апфельбаум, “Обобщенные законы подобия на основе некоторых следствий уравнения Ван-дер-Ваальса”, ТВТ, 54:2 (2016), 186–196; V. S. Vorob'ev, E. M. Apfel'baum, “The generalized scaling laws based on several deductions from the van der Waals equation”, High Temperature, 54:2 (2016), 175–185
I. Polishuk, F. Nakonechny, N. Brauner, “Predicting phase behavior of metallic mercury in liquid and compressed gaseous hydrocarbons”, Fuel, 174 (2016), 197–205
Л. Р. Фокин, “О достоверности данных о теплофизических свойствах веществ. Три примера”, ТВТ, 53:2 (2015), 212–220; L. R. Fokin, “Reliability of data on the thermophysical properties of materials: Three examples”, High Temperature, 53:2 (2015), 206–213
Zhukhovitskii D.I., “the Cluster Model of a Hot Dense Vapor”, J. Chem. Phys., 142:16 (2015), 164704
Wiebke J., Wormit M., Hellmann R., Pahl E., Schwerdtfeger P., “Can an Ab Initio Three-Body Virial Equation Describe the Mercury Gas Phase?”, J. Phys. Chem. B, 118:12 (2014), 3392–3400
Д. К. Белащенко, “Применение модели погруженного атома к жидкой ртути”, ТВТ, 51:1 (2013), 47–55; D. K. Belashchenko, “Application of the embedded atom model to liquid mercury”, High Temperature, 51:1 (2013), 40–48
Э. Е. Сон, “Современные исследования теплофизических свойств веществ (на основе последних публикаций в ТВТ) (Обзор)”, ТВТ, 51:3 (2013), 392–411; E. E. Son, “Current investigations of thermophysical properties of substances (based on recent publications in the journal High Temperature)”, High Temperature, 51:3 (2013), 351–368
Л. Р. Фокин, В. Н. Попов, “Общая функция единичного фактора сжимаемости для жидкой и газообразной ртути”, ТВТ, 51:4 (2013), 520–523; L. R. Fokin, V. N. Popov, “General function of the unit compressibility factor for liquid and gaseous mercury”, High Temperature, 51:4 (2013), 465–468
В. Н. Попов, “Теплофизические свойства ртути на основе модельного потенциала”, ТВТ, 50:6 (2012), 752–759; V. N. Popov, “Thermal properties of mercury on the basis of model potentials”, High Temperature, 50:6 (2012), 700–707
L. R. Fokin, A. N. Kalashnikov, A. F. Zolotukhina, “Transport properties of mixtures of rarefied gases. Hydrogen–methane system”, J Eng Phys Thermophy, 84:6 (2011), 1408