RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика горения и взрыва // Архив

Физика горения и взрыва, 2023, том 59, выпуск 6, страницы 136–146 (Mi fgv2311)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Генерация дефектов при ударном сжатии алюминия

С. Д. Гилёв

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск

Аннотация: Измерение электросопротивления ударно-сжатого алюминия используется в настоящей работе для оценки концентрации точечных дефектов, генерируемых фронтом ударной волны. При помощи моделирования ударно-волновых процессов в измерительной ячейке находятся параметры физического состояния тонкого металлического образца. Экспериментальные значения удельного электросопротивления алюминия сравниваются с предсказаниями модели равновесного электросопротивления. Построенная модель хорошо описывает имеющиеся на сегодняшний день опорные данные по равновесному изотермическому сжатию и изобарическому нагреву алюминия. Вместе с тем в ударно-волновом эксперименте регистрируется большее удельное электросопротивление, чем следует из модели электросопротивления равновесного бездефектного кристалла. Обнаруженная разница в удельном электросопротивлении свидетельствует о генерации дефектов кристаллической структуры металла при динамическом сжатии. В предположении преимущественного образования вакансий оценена концентрация дефектов в алюминии в зависимости от давления ударной волны. Количество дефектов в металле увеличивается при росте давления ударной волны. Полученные данные качественно согласуются с известными результатами для меди и серебра, что позволяет утверждать, что генерация дефектов при ударном сжатии имеет общие особенности для этих металлов. Физическое состояние ударно-сжатого алюминия является высокодефектным и термодинамически неравновесным.

Ключевые слова: дефекты кристаллической структуры, электросопротивление металлов, удельное электросопротивление, алюминий, высокие давления и температуры, ударное сжатие.

УДК: 539.63

Поступила в редакцию: 17.10.2022
Исправленный вариант: 20.02.2023
Принята в печать: 01.03.2023

DOI: 10.15372/FGV2022.9236


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2023, 59:6, 795–804

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024