Вышедшие номера
Эволюция ударных волн в горячепрессованных керамиках карбида бора и карбида кремния
Переводная версия: 10.1134/S1063784218120186
Савиных А.С.1,2, Черепанов И.А.3, Разоренов С.В.1,2, Овсиенко А.И.4, Румянцев В.И.4, Орданьян С.С.5
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4ООО Вириал, Санкт-Петербург, Россия
5Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
Email: savas@ficp.ac.ru
Поступила в редакцию: 23 марта 2018 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2018 г.

С целью определения возможного вклада релаксационных процессов в сопротивление высокоскоростному деформированию проведены измерения эволюции волн ударного сжатия в горячепрессованных керамиках из карбида бора и карбида кремния при максимальном напряжении сжатия 32 и 34 GPa соответственно. При изменении толщины образцов от 0.5 до 8 mm выявлено заметное затухание упругого предвестника у карбида бора, в то время как в экспериментах с образцами карбида кремния разной толщины наблюдается незначительный аномальный рост упругого предвестника с толщиной образца. Измеренное значение динамического предела упругости образцов толщиной 8 mm у карбида кремния составило sigmaHEL=15±0.1 GPa, для карбида бора sigmaHEL=17.2±1.3 GPa. -18
  1. Гаршин А.П., Гропянов В.М., Зайцев Г.П., Семенов С.С. Керамика для машиностроения. М.: Научтехлитиздат, 2003. 384 с
  2. Канель Г.И., Разоренов С.В., Уткин А.В., Фортов В.Е. Ударно-волновые явления в конденсированных средах. М.: Янус-К, 1996. 407 с
  3. Савельева Н.В., Баяндин Ю.В., Савиных А.С., Гаркушин Г.В., Ляпунова Е.А., Разоренов С.В., Наймарк О.Б. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. Вып. 12. С. 32-39. [ Saveleva N.V., Bayandin Yu.V., Savinykh A.S., Garkushin G.V., Lyapunova E.A., Razorenov S.V., Naimark O.B. // Technic. Phys. Lett. 2015. Vol. 41. N 6. P. 579-582.] DOI: 10.1134/S1063785015060292
  4. Zaretsky E.B. // J. Appl. Phys. 2013. Vol. 114. P. 183518. DOI: 10.1063/1.4830014
  5. Савиных А.С., Канель Г.И., Разоренов С.В., Румянцев В.И. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 7. С. 43-47. [ Savinykh A.S., Kanel G.I., Razorenov S.V., Rumyantsev V.I. // Tech. Phys. 2013. Vol. 58. N 7. P. 973-977.] DOI: 10.1134/S1063784213070207
  6. Bourne N.K., Millett J.C.F., Pickup I. // J. Appl. Phys. 1997. Vol. 81. N 6. P. 6019-6023. https://doi.org/10.1063/1.363967
  7. Feng R., Guptа Y.M., Yuаn G. In: Shock compression of condensed mаtter-1997. / Eds. S.C. Schmidt, D.P. Dаndekаr, J.W. Forbes. NY.: АIP CP 483. 1998. P. 483-488. https://doi.org/10.1063/1.55551
  8. Kipp M.E., Grаdy D.E. In: Shock compression of condensed mаtter-1989. / Eds. S.C. Schmidt, J.N. Johnson, L.W. Dаvison. Аmsterdаm: North-Hollаnd, 1990. P. 377-380
  9. Gust W.H., Holt А.C., Royce E.B. // J. Аppl. Phys. 1973. Vol. 44. N 2. P. 550-560. https://doi.org/10.1063/1.1662224
  10. Vogler T.J., Reinhаrt W.D., Chhаbildаs L.C. // J. Аppl. Phys. 2006. Vol. 99. P. 023512. https://doi.org/10.1063/1.2159084
  11. Rаjendrаn А.M., Grove D.J. // Int. J. Impаct Eng. 1996. Vol. 18. N 6. P. 611-631. https://doi.org/10.1016/0734-743X(96)89122-6
  12. Feng R., Rаiser G.F., Guptа Y.M. // J. Аppl. Phys. 1996. Vol. 79. N 3. P. 1378-1387. https://doi.org/10.1063/1.361036
  13. Holmquist T.J., Johnson G.R. // J. Аppl. Phys. 2005. Vol. 97. P. 093502. https://doi.org/10.1063/1.1881798
  14. Th'evenot F. // J. Eur. Cerаm. Soc. 1990. Vol. 6. N 4. P. 205-225. https://doi.org/10.1016/0955-2219(90)90048-K
  15. Domnich V., Reynаud S., Hаber R.А., Chhowalla M. // J. Аm. Cerаm. Soc. 2011. Vol. 94. N 11. P. 3605-3628. DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04865.x
  16. Suri A.K., Subramanian C., Sonber J.K., T.S.R.Ch. // Murthy, Intern. Mater. Rev. 2010. Vol. 55. N 1. P. 4-40. https://doi.org/10.1179/095066009X12506721665211
  17. Skarpeid H. In: Materials Technology-Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, 2017. P. 102
  18. Гнесин Г.Г., Румянцев В.И. Актуальные проблемы технологии производства современных керамических материалов: сборник трудов научного семинара. СПб.: Изд-во политех. ун-та, 2015. С. 17-34
  19. Bаrker L.M., Hollenbаch R.E. // J. Аppl. Phys. 1972. Vol. 43. N 11. P. 4669-4675. https://doi.org/10.1063/1.1660986
  20. Гаркушин Г.В., Разоренов С.В., Румянцев В.И., Савиных А.С. // Известия РАН. Механика твердого тела. 2014. Вып. 6. С. 19-26. [ Garkushin G.V., Razorenov S.V., Rumyantsev V.I., Savinykh A.S. // Mechan. Sol. 2014. Vol. 49. N 6. P. 616-622.] DOI: 10.3103/S0025654414060028
  21. Савиных А.С., Гаркушин Г.В., Разоренов С.В., Румянцев В.И. // ЖТФ. 2015. Т. 85. Вып. 6. С. 77-82. [ Savinykh A.S., Garkushin G.V., Razorenov S.V., Rumyantsev V.I. // Tech. Phys. 2015. Vol. 60. N 6. P. 863--868.] DOI: 10.1134/S1063784215060249
  22. Winkler W.D., Stilp A.J. In: Shock compression of condensed matter--1991. / Eds. S.C. Schmidt, R.D. Dick, J.W. Forbes, D.G. Tasker. Amsterdam: North-Holland, 1992. P. 475-478. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-89732-9.50108-4
  23. Savinykh A.S., Kanel G.I., Razorenov S.V., Rajendran A. In: Shock compression of condensed matter--2005. / Eds. M.D. Furnish, M. Elert, T.P. Russell, C.T. White. AIP CP 845. 2006. P. 888-891. https://doi.org/10.1063/1.2263464
  24. Brar N.S., Rosenberg Z., Bless S.J. In: Shock Compression of Condensed Matter--1991. / Eds. S.C. Schmidt, R.D. Dick, J.W. Forbes, D.G. Tasker. Amsterdam: North-Holland, 1992. P. 467-470. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-89732-9.50106-0
  25. Gust W.H., Royce E.B. // J. Appl. Phys. 1971. Vol. 42. N 1. P. 276-295. https://doi.org/10.1063/1.1659584
  26. Grady D.E. In: High-Pressure Science and Technology--1993. / Eds. S.C. Schmidt, J.W. Shaner, G.A. Samara, M. Ross. NY.: AIP CP 309, 1994. P. 741-744. https://doi.org/10.1063/1.46206
  27. Hayun S., Frage N., Dariel M.P., Zaretsky E. In: Shock Compression of Condensed Matter--2007. / Eds. M. Elert, M.D. Furnish, R. Chau, N. Holmes, J. Nguyen. AIP CP 955, 2007. P. 747-750. https://doi.org/10.1063/1.2833227
  28. Zhang Y., Mashimo T., Uemura Y., Uchino M., Kodama M., Shibata K., Fukuoka K., Kikuchi M., Kobayashi T., Sekine T. // J. Appl. Phys. 2006. Vol. 100. P. 113536. https://doi.org/10.1063/1.2399334
  29. Vogler T.J., Reinhart W.D., Chhabildas L.C. // J. Appl. Phys. 2004. Vol. 95. N 8. P. 4173-4183. https://doi.org/10.1063/1.1686902
  30. Kanel G.I., Razorenov S.V., Fortov V.E. Shock Wave Phenomena and the Properties of Condensed Matter. NY.: Springer, 2004. 321 p.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.