Аннотация:
Разработано широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара (УСВП) в аналитической форме. Уравнение применимо для умеренных и высоких давлений вплоть до 4×1012 Па, в частности, для ударно–волнового и статического сжатий в широком диапазоне плотностей. Получены аналитические зависимости для термодинамических функций: изохорной теплоемкости, тепловой внутренней энергии, коэффициента Грюнайзена и упругих составляющих давления и внутренней энергии. В области высоких давлений и температур, где происходят диссоциация и ионизация, УСВП обеспечивает непрерывный переход от уравнений недиссоциированного молекулярного состояния к уравнениям диссоциированного, а затем и ионизованного состояний с учетом неравновесности.
Образец цитирования:
Р. И. Нигматулин, Р. Х. Болотнова, “Широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара. Результаты расчетов”, ТВТ, 46:3 (2008), 362–373; High Temperature, 46:3 (2008), 325–336
\RBibitem{NigBol08}
\by Р.~И.~Нигматулин, Р.~Х.~Болотнова
\paper Широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара. Результаты расчетов
\jour ТВТ
\yr 2008
\vol 46
\issue 3
\pages 362--373
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1070}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=10082575}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2008
\vol 46
\issue 3
\pages 325--336
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X08030061}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000256338800006}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13587260}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-44649126673}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt1070
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v46/i3/p362
Эта публикация цитируется в следующих 18 статьяx:
A. E. Mayer, A. N. Vshivkov, O. A. Plekhov, K. D. Manukhina, E. S. Rodionov, P. N. Mayer, “Experimental and numerical study of stress wave generation and
attenuation in copper during laser shock peening”, Journal of Applied Physics, 137:6 (2025)
Sergey L. Deryabin, Alexey V. Mezentsev, Advanced Structured Materials, 176, Behavior of Materials under Impact, Explosion, High Pressures and Dynamic Strain Rates, 2023, 113
Alexander A. Aganin, Nailia A. Khismatullina, “Influence of the phase interface mass transfer characteristics on the cavitation bubble collapse in water”, Ocean Engineering, 283 (2023), 115013
Sergey G. Chefranov, “Equation of state based on the first principles”, Physics of Fluids, 35:4 (2023)
Alexander A. Aganin, Ildar N. Mustafin, “Cavitation bubble collapse and rebound in water: Influence of phase transitions”, International Journal of Multiphase Flow, 157 (2022), 104256
T. Raeder, V. A. Tenenev, A. A. Chernova, “Incorporation of Fluid Compressibility
into the Calculation of the Stationary Mode
of Operation of a Hydraulic Device
at High Fluid Pressures”, Rus. J. Nonlin. Dyn., 17:2 (2021), 195–209
Aganin A.A., Mustafin I.N., “Outgoing Shock Waves At Collapse of a Cavitation Bubble in Water”, Int. J. Multiph. Flow, 144 (2021), 103792
Kim Ch., Kim H., Mun K., “Use of the International Association For the Properties of Water and Steam (Iapws) Formulations, Iapws-95 & Iapws-If97: Making of Mollier Diagram and T-S Diagram of Water and Steam”, Therm. Sci. Eng. Prog., 20 (2020), 100691
Shurshalov L.V., “on a Modification of the Two-Term Equation of State”, Fluid Dyn., 55:6 (2020), 751–759
Aganin A.A., Mustafin I.N., “Boundary of Metastable Region Within Equations of State By Nigmatulin-Bolotnova”, Lobachevskii J. Math., 41:7, SI (2020), 1143–1147
Shneider M.N., Pekker M., Liquid Dielectrics in An Inhomogeneous Pulsed Electric Field: Dynamics, Cavitation and Related Phenomena, 2Nd Edition, IOP Series in Plasma Physics, IOP Publishing Ltd, 2020
Shurshalov V L., “Numerical Simulation of Shock Compression of Liquid and Vaporous Water For Determining Conditions of Diamond Synthesis From Graphite”, Combust. Explos., 56:1 (2020), 106–115
Р. З. Аминов, А. А. Гудым, “Уравнения для промышленных расчетов термодинамических свойств высокотемпературного диссоциированного водяного пара”, ТВТ, 57:3 (2019), 383–389; R. Z. Aminov, A. A. Gudym, “Equations for engineering calculations of the thermodynamic properties of high-temperature dissociated steam”, High Temperature, 57:3 (2019), 348–354
Fokin L.R., “Analyzing Data on the Thermal Expansion Coefficient of Substances”, Russ. J. Phys. Chem. A, 92:10 (2018), 1877–1880
V.Yu. Bardik, D. Nerukh, E.V. Pavlov, I.V. Zhyganiuk, “Equation of State for Water in the Small Compressibility Region”, Ukr. J. Phys., 57:1 (2012), 49
Р. И. Нигматулин, Р. Х. Болотнова, “Широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара. Упрощенная форма”, ТВТ, 49:2 (2011), 310–313; R. I. Nigmatulin, R. Kh. Bolotnova, “Wide-Range Equation of State of Water and Steam: Simplified Form”, High Temperature, 49:2 (2011), 303–306
Р. М. Варущенко, А. И. Дружинина, “Определение давления насыщенного пара органических веществ от тройной до критической точек”, ТВТ, 48:3 (2010), 348–355; R. M. Varushchenko, A. I. Druzhynina, “Determination of saturated vapor pressure of organic substances from the triple to critical point”, High Temperature, 48:3 (2010), 328–335
Martin French, Ronald Redmer, “Estimating the quantum effects from molecular vibrations of water under high pressures and temperatures”, J. Phys.: Condens. Matter, 21:37 (2009), 375101