Вышедшие номера
Разрушение алюминиевой оболочки толстостенного составного цилиндра с помощью электрического взрыва проводника
Морозов В.А.1, Кац В.М.1, Савенков Г.Г.2,3
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: v.morozov@spbu.ru
Поступила в редакцию: 2 февраля 2021 г.
В окончательной редакции: 15 марта 2021 г.
Принята к печати: 18 марта 2021 г.
Выставление онлайн: 27 апреля 2021 г.

Представлены результаты экспериментального исследования разрушения алюминиевой оболочки, внутрь которой запрессован цилиндр из полиметилметакрилата (ПММА). Вдоль оси цилиндра вставляется взрываемый медный проводник, к которому подведено напряжение от заряженного конденсатора 20-22 kV. Давление от взрываемого проводника передается ударной волной в материал из ПММА и далее в алюминиевую оболочку. В результате происходит разрушение цилиндра из ПММА и разрыв алюминиевой оболочки. Проведена оценка амплитуды давления, создаваемого взрываемым проводником и переданного в цилиндр из ПММА и из ПММА в оболочку на основе измеренных радиальных давлений, а также напряжения разрыва оболочки. С помощью растрового микроскопа "Tescan" и светового стереомикроскопа "Discovery" проведено микроструктурное исследование разрушенного алюминиевого образца. Ключевые слова: электрический взрыв проводника, ударная волна, радиальное давление, разрушение.
  1. Л.М. Качанов. Основы теории пластичности (Наука, М., 1969)
  2. Ю.Н. Работнов. Механика деформируемого твердого тела (Наука, М., 1988)
  3. Л.И. Седов. Механика сплошной среды (Лань, СПб., 2004)
  4. Е.В. Ломакин. Изв. АН СССР. МТТ, 2, 168 (1968)
  5. Высокоскоростной удар. Моделирование и эксперимент / под ред. А.В. Герасимова (НТЛ, Томск, 2016)
  6. Г.Г. Савенков, В.А. Морозов, А.А. Лукин. Письма в ЖТФ, 42 (22), 23 (2016). DOI: 10.21883/pjtf.2016.22.43935.16331 [G.G. Savenkov, V.A. Morozov, A.A. Lukin. Tech. Phys. Lett., 42 (11), 1110 (2016). DOI: 10.1134/S1063785016110201]
  7. В.А. Морозов, В.И. Богатко, С.А. Атрошенко, В.М. Кац, А.Р. Газизуллина. ЖТФ, 90 (2), 233 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.02.48815.246-19 [V.A. Morozov, V.I. Bogatko, S.A. Atroshenko, V.M. Kats, A.R. Gazizullina. Tech. Phys., 65 (2), 221 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220020152]
  8. С.А. Атрошенко, В.А. Морозов, В.М. Кац. В сб: Физико-химические аспекты предельных состояний и структурных превращений в сплошных средах, материалах и технических системах. Вып. 2 / под ред. чл-корр. РАН Ю.В. Петрова. (Политехника СПб., 2018), с. 58. DOI: 10.25960/7325-1134-5.58
  9. А.В. Булгаков, Н.М. Булгакова, И.М. Бураков, Н.Ю. Быков, А.Н. Волков, Б.Дж. Гаррисон, К. Гурье, Л.В. Жигилей, Д.С. Иванов, Т.Е. Итина, Н.И. Кускова, М. Кьеллберг, Е.Е.Б. Кэмпбелл, П.Р. Левашов, Э. Левегль, Ж. Лин, Г.А. Лукьянов, В. Марин, И. Озеров, А.Е. Перекос, М.Е. Поварницын, А.Д. Рудь, В.С. Седой, К. Хансен, М. Хеден, К.В. Хищенко. Синтез наноразмерных материалов при воздействии мощных потоков энергии на вещество (Институт теплофизики СО РАН, Новосибирск, 2009)
  10. М.А. Исакович. Общая акустика (Наука, М., 1973)
  11. S.M. Bagheri, J. Zamani, M.H. Ghezelayagh. Mech. Adv. Mater. Struct., 24 (1), 1537 (2017). DOI: 10.1080/15376494.2015.1095374
  12. Г.И. Канель, С.В. Разоренов, А.В. Уткин, В.Е. Фортов. Экспериментальные профили ударных волн в конденсированных веществах (Физматлит, М., 2008)

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.