Вышедшие номера
Численное исследование ударно-волнового нагружения металлических композитов на базе W и WC
Маевский К.К.1,2
1Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Email: konstantinm@hydro.nsc.ru
Поступила в редакцию: 16 октября 2020 г.
В окончательной редакции: 30 ноября 2020 г.
Принята к печати: 7 декабря 2020 г.
Выставление онлайн: 8 января 2021 г.

Представлены результаты численных экспериментов по моделированию ударно-волнового нагружения семейства металлических композитов - элконитов, которые представляют собой спеченные тугоплавкие материалы (вольфрам, карбид вольфрама или молибден) в сочетании с легкоплавким металлом - серебром или медью. Использованы термодинамически-равновесная модель TEC (thermodynamic equilibrium components). Получено хорошее согласие модельных расчетов с данными разных авторов, которые определены на основе эксперимента. Модель описывает динамические нагружения сплошных и пористых сплавов различных составов таких, как Cu-W, Ag-W, Cu-WC, Ag-WС, и позволяет осуществлять целенаправленный выбор составов материалов различных значений пористости и соотношений их компонентов с целью получения заданных характеристик при ударно-волновом нагружении сплошных и пористых образцов. Ключевые слова: ударная адиабата, сплавы, вольфрам, термодинамическое равенство, уравнение состояния.
  1. М.Ю. Белякова. Изв. АН СССР Сер. Физика Земли, 1, 99 (1991)
  2. R.G. McQueen, S.P. Marsh, J.W. Taylor, J.N. Fritz, W.J. Carter. The Equation of State of Solids from Shock Wave Studies / In: High Velocity Impact Phenomena, ed. by R. Kinslow (Academic Press, NY., 1970)
  3. Б.А. Люкшин, А.В. Герасимов, Р.А. Кректулева, П.А. Люкшин. Моделирование физико-механических процессов в неоднородных конструкциях (Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2001)
  4. A. Peikrishvili, L. Kecskes, N. Chikhradze, A. Dgebuadze. Powder Metallurgy, 46 (2), 127 (2003). DOI: 10.1179/003258903225005277
  5. R.A. Krektuleva. Strength Mater., 35, 82 (2003). DOI: 10.1023/A:1022929623159
  6. Р.Ф. Трунин. Исследования экстремальных состояний конденсированных веществ методом ударных волн. Уравнения Гюгонио (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 2006)
  7. X.F. Zhang, L. Qiao, A.S. Shi, J. Zhang, Z.W. Guan. J. Appl. Phys., 110, 013506 (2011). DOI: 10.1063/1.3603018
  8. Q. Zhou, P.W. Chen, X. Gao. AIP Conf. Proc., 1426, 1347 (2012). DOI: 10.1063/1.3686530
  9. Р.К. Бельхеева. ПМТФ, 53 (4), 3 (2012). [R.K. Bel'kheeva. J. Appl. Mech. Tech. Phys., 53, 471 (2012). DOI: 10.1134/S0021894412040013]
  10. B. Nayak, S.V.G. Menon. Shock Waves, 28, 141 (2018). DOI: 10.1007/s00193-017-0717-9
  11. B. Godibadze, A. Dgebuadze, E. Chagelishvili, G. Mamniashvili, A. Peikrishvili. J. Phys.: Conf. Ser., 987, 012027 (2018). DOI: 10.1088/1742-6596/987/1/012027
  12. А.А. Баканова, В.А. Бугаева, И.П. Дудоладов, Ю.Н. Сутулов. ПМТФ, 6, 167 (1972)
  13. Ю.Ф. Алексеев, Л.В. Альтшулер, В.П. Крупникова. ПМТФ. 4, 152 (1971)
  14. S.L. Gavrilyuk, R. Rankine. J. Fluid Mech. 575, 495 (2007). DOI: 10.1017/S0022112006004496
  15. В.Ф. Куропатенко. Модели механики сплошных сред (Челяб. гос. ун-т, Челябинск, 2007)
  16. В.Ф. Куропатенко. Законы сохранения в моделях многокомпонентных сред. Сб. материалов научн. конф. "Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики" Томск. 2011 г. (Изд-во Том. гос. ун-та., Томск, 2012), с. 38
  17. С.А. Кинеловский, К.К. Маевский. ТВТ, 54 (5), 716 (2016). DOI: 10.7868/S0040364416050161 [S.A. Kinelovskii, K.K. Maevskii. High Temperature, 54 (5), 675 (2016). DOI: 10.1134/S0018151X16050163]
  18. С.А. Кинеловский, К.К. Маевский. ЖТФ, 86 (8), 125 (2016). [S.A. Kinelovskii, K.K. Maevskii. Tech. Phys., 61 (8), 1244 (2016). DOI: 10.1134/S1063784216080144]
  19. K.K. Maevskii. J. Phys. Conf. Series., 894, 012057 (2017). DOI: 10.1088/1742-6596/894/1/012057
  20. K.K. Maevskii. AIP Conf. Proc., 2051, 020181 (2018). DOI: 10.1063/1.5083424
  21. K.K. Maevskii. Math. Montis., 45, 52 (2019). DOI: 10.20948/mathmontis-2019-45-4
  22. В.В. Милявский, В.Е. Фортов, А.А Фролова, К.В Хищенко, А.А. Чарахчьян, Л.В. Шуршалов. ЖВМиМФ, 46 (5), 913 (2006). [V.V. Milyavskii, V.E. Fortov, A.A. Frolova, K.V. Khishchenko, A.A. Charakhch'yan, L.V. Shurshalov. Comput. Math. Math. Phys., 46, 873 (2006). DOI: 10.1134/S0965542506050113
  23. LASL Shock Hugoniot Data, ed. by S.P. Marsh (Univ. California Press, Berkeley, 1980)
  24. P.R. Levashov, K.V. Khishchenko, I.V. Lomonosov, V.E. Fortov. AIP Conf. Proc., 706, 87 (2004). http://www.ihed.ras.ru/rusbank/
  25. Р.Ф. Трунин, Л.Ф. Гударенко, М.В. Жерноклетов, Г.В. Симаков Экспериментальные данные по ударно-волновому сжатию и адиабатическому расширению конденсированных веществ (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 2006)
  26. Физические величины, под ред. И.С.Григорьева, Е.3. Мейлихова (Энергоатомиздат, М., 1991)
  27. G.V. Belov, V.S. Iorish, V.S. Yungman. Calphad, 23 (2), 173 (1999). DOI: 10.1016/S0364- 5916(99)00023-1
  28. М.Н. Павловский. ФТТ, 12 (7), 2175 (1970)
  29. M.M. Pacheco, R.H.B. Bouma, L. Katgerman. Appl. Phys. A, 90, 159 (2008). DOI: 10.1007/s00339-007-4245-9
  30. N. Ray, B. Kempf, T. Mutzel, L. Froyen, K. Vanmeensel, J. Vleugels. Mater. Des., 85, 412 (2015). DOI: 10.1016/j.matdes.2015.07.006
  31. J.M. Walsh, M.H. Rice, R.G. Mcqueen, F.L. Yarger. Phys. Rev., 108, 196 (1957)
  32. R.G. McQueen, S.P. Marsh. J. Appl. Phys., 31, 1253 (1960)
  33. Л.В. Альтшулер, К.К. Крупников, М.И. Бражник. ЖЭТФ, 34 (4), 886 (1958)
  34. А.В. Острик. Конструкции из композиционных материалов, 2, 48 (2018)
  35. К.К. Маевский, С.А. Кинеловский. ЖТФ, 89 (8), 1158 (2019). [K.K. Maevskii, S.A. Kinelovskii. Tech. Phys., 64, 1090 (2019).] DOI: 10.1134/S1063784219080127
  36. K.K. Maevskii. J. Phys.: Conf. Ser. 1385, 012001 (2019). DOI: 10.1088/1742- 6596/1385/1/012001

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.