Аннотация:
Предлагается использовать известные модели смеси для определения концентраций фаз и температуры по данным ударно-волновых экспериментов с неполным фазовым превращением. Приводятся результаты расчетов для случая некоторых известных экспериментов с графитом и фуллеритом C60, изучается зависимость точности расчета от погрешности измерений. Обсуждается возможность использования найденной степени фазового превращения в ударной волне для построения адекватных эксперименту гидродинамических моделей кинетики фазового перехода при высоких давлениях и температурах.
Образец цитирования:
A. A. Чарахчьян, В. В. Милявский, К. В. Хищенко, “Применение моделей смеси для анализа ударно-волновых экспериментов с неполным фазовым превращением”, ТВТ, 47:2 (2009), 254–261; High Temperature, 47:2 (2009), 235–242
\RBibitem{ChaMilKhi09}
\by A.~A.~Чарахчьян, В.~В.~Милявский, К.~В.~Хищенко
\paper Применение моделей смеси для анализа ударно-волновых экспериментов с неполным фазовым превращением
\jour ТВТ
\yr 2009
\vol 47
\issue 2
\pages 254--261
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt697}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13066724}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2009
\vol 47
\issue 2
\pages 235--242
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X0902014X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000265650100014}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13607332}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-65149084987}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt697
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v47/i2/p254
Эта публикация цитируется в следующих 25 статьяx:
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 Gold and Gold Component-Bearing Alloys Up to 1000 GPa”, J Eng Phys Thermophy, 2025
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
A. B. Medvedev, “Determination of the Density of the Earth's Core Based on the Equations of State of Iron and Titanium at High Pressures and Temperatures”, High Temp, 61:6 (2023), 785
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
Sivakumar A., Dhas S. Sahaya Jude, Dhas S. A. Martin Britto, “Impact of Shock Waves on Vibrational and Structural Properties of Glycine Phosphite”, Solid State Sci., 110 (2020), 106452
Kinelovskii S.A., “Model of Polymorphic Transformation in a Shock Wave. 1. Carbon”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:4 (2020), 623–631
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
Sivakumar A., Suresh S., Pradeep J.A., Balachandar S., Dhas S. A. Martin Britto, “Effect of Shock Waves on Dielectric Properties of Kdp Crystal”, J. Electron. Mater., 47:8 (2018), 4831–4839
Maevskii K.K., “Numerical Simulation of Thermodynamic Parameters of Lithium Deuteride and Its Mixtures Under Shock Wave Loading”, AIP Conference Proceedings, 2051, eds. Panin V., Psakhie S., Fomin V., Amer Inst Physics, 2018, UNSP 020181
Maevskii K.K., “Thermodynamic Parameters of Lithium Deuteride in Pressure Range 5-1000 Gigapascals”, Math. Montisnigri, 41 (2018), 123–130
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
Bourasseau E. Pineau N. Maillet J.-B. Dubois V., “Calculation of the Shock Temperature of Moderately Porous Graphites”, Carbon, 103 (2016), 464–472
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
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
K K Maevskii, S A Kinelovskii, “Thermodynamic parameters of heterogeneous materials under shock-wave loading in presentation of equilibrium model”, J. Phys.: Conf. Ser., 774 (2016), 012010
Р. К. Бельхеева, “Уравнение состояния для сильнопористого вещества”, ТВТ, 53:3 (2015), 367–377; R. K. Belkheieva, “Equation of state for a highly porous material”, High Temperature, 53:3 (2015), 348–357