Аннотация:
Представлены некоторые результаты численного моделирования нагружения углерода в конических свинцовых мишенях с помощью алюминиевых ударников, имеющих скорость 4 км/с. В расчетах использованы полуэмпирические широкодиапазонные уравнения состояния материалов и кинетическая модель неравновесного превращения графита в алмаз, которая откалибрована с учетом известных экспериментальных данных. Исследовано действие кумулятивного эффекта на оси симметрии мишени, а также разгрузки образца после прихода волны разрежения от тыльной поверхности ударника.
Образец цитирования:
И. В. Ломоносов, В. Е. Фортов, А. А. Фролова, К. В. Хищенко, A. A. Чарахчьян, Л. В. Шуршалов, “Моделирование превращения графита в алмаз при динамическом сжатии в конической мишени”, ТВТ, 41:4 (2003), 515–526; High Temperature, 41:4 (2003), 447–458
N. N. Seredkin, K. V. Khishchenko, “Equation of State for the Hafnium–Zirconium Alloy at High Pressures and Temperatures in Shock Waves”, High Temp, 62:4 (2024), 450
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
Maevskii K.K., “Thermodynamic Parameters of Mixtures With Silicon Nitride Under Shock-Wave Loading”, Math. Montisnigri, 45 (2019), 52–59
К. В. Хищенко, A. A. Чарахчьян, Л. В. Шуршалов, “Об одной задаче теплообмена при резко меняющихся внешних условиях”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:2 (2018), 304–310; K. V. Khishchenko, A. A. Charakhch'yan, L. V. Shurshalov, “On a heat exchange problem under sharply changing external conditions”, Comput. Math. Math. Phys., 58:2 (2018), 286–293
К. К. Маевский, С. А. Кинеловский, “Термодинамические параметры смесей с нитридом кремния при ударно-волновом воздействии в представлениях равновесной модели”, ТВТ, 56:6 (2018), 876–881; K. K. Maevskii, S. A. Kinelovskii, “Thermodynamic parameters of mixtures with silicon nitride under shock-wave impact in terms of equilibrium model”, High Temperature, 56:6 (2018), 853–858
С. Ш. Рехвиашвили, Х. Л. Кунижев, “Исследование влияния решеточного ангармонизма на теплоемкость алмаза, кремния и германия”, ТВТ, 55:2 (2017), 320–323; S. Sh. Rekhviashvili, Kh. L. Kunizhev, “Investigation of the influence of lattice anharmonicity on the specific heats of diamond, silicon, and germanium”, High Temperature, 55:2 (2017), 312–314
Prut V.V., “Simulation of the Graphite-Diamond Transition in An Isentropic Process”, Tech. Phys., 62:5 (2017), 720–730
С. А. Кинеловский, К. К. Маевский, “Моделирование ударно-волнового нагружения многокомпонентных материалов, включающих висмут”, ТВТ, 54:5 (2016), 716–723; S. A. Kinelovskii, K. K. Maevskii, “Modeling shock loading of multicomponent materials including bismuth”, High Temperature, 54:5 (2016), 675–681
I K Krasyuk, P P Pashinin, A Yu Semenov, K V Khishchenko, V E Fortov, “Study of extreme states of matter at high energy densities and high strain rates with powerful lasers”, Laser Phys., 26:9 (2016), 094001
L V Shurshalov, A A Charakhch'yan, K V Khishchenko, “Shock loading of graphite between water layers: Numerical experiments”, J. Phys.: Conf. Ser., 774 (2016), 012013
A. A. Charakhch'yan, K. V. Khishchenko, V. E. Fortov, A. A. Frolova, V. V. Milyavskiy, L. V. Shurshalov, “Shock compression of some porous media in conical targets: numerical study”, Shock Waves, 21:1 (2011), 35
K. V. Khishchenko, A. A. Charakhch'yan, V. E. Fortov, A. A. Frolova, V. V. Milyavskiy, L. V. Shurshalov, “Hydrodynamic simulation of converging shock waves in porous conical samples enclosed within solid targets”, Journal of Applied Physics, 110:5 (2011)
В. В. Милявский, В. Е. Фортов, А. А. Фролова, К. В. Хищенко, A. A. Чарахчьян, Л. В. Шуршалов, “Расчет ударного сжатия пористых сред в конических твердотельных мишенях с выходным отверстием”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:5 (2006), 913–931; V. V. Milyavskii, V. E. Fortov, A. A. Frolova, K. V. Khishchenko, A. A. Charakhch'yan, L. V. Shurshalov, “Calculation of shock compression of porous media in conical solid-state targets with an outlet hole”, Comput. Math. Math. Phys., 46:5 (2006), 873–890