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

Физика горения и взрыва, 2019, том 55, выпуск 5, страницы 116–125 (Mi fgv624)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Электросопротивление меди при больших давлениях и температурах: равновесная модель и генерация дефектов кристаллической структуры при ударном сжатии

С. Д. Гилёв

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

Аннотация: На основе уравнения электросопротивления Блоха–Грюнайзена и уравнения состояния типа Ми–Грюнайзена рассматривается простая феноменологическая модель электросопротивления металла при больших давлениях и температурах. Сравнением предсказаний модели с экспериментальными данными по изотермическому сжатию и изобарическому нагреву найдены два свободных параметра модели для меди. Из экспериментов по измерению электросопротивления фольговых образцов определена зависимость удельного электросопротивления меди от ударного давления в диапазоне до 20 ГПа. Сравнение экспериментальных ударно-волновых результатов со сформулированной моделью выявило различие в величине удельного электросопротивления. Предложено связать наблюдаемое расхождение между моделью и экспериментом с неравновесностью физического состояния при ударном сжатии, что приводит к генерации дефектов кристаллической структуры металла. Выделена компонента электросопротивления, обусловленная дефектами кристаллической структуры, и определена ее зависимость от ударного давления. Оценена концентрация точечных дефектов в ударно-сжатой меди. Вклад дефектов в электросопротивление металла при ударном сжатии возрастает при увеличении давления. Данный эффект необходимо учитывать для определения равновесного удельного электросопротивления и производных физических величин (например, коэффициента теплопроводности).

Ключевые слова: электросопротивление металлов, уравнение Блоха–Грюнайзена, медь, ударное сжатие, высокие давления и температуры, дефекты кристаллической структуры.

УДК: 539.63

Поступила в редакцию: 26.04.2018
Исправленный вариант: 09.11.2018
Принята в печать: 28.11.2018

DOI: 10.15372/FGV20190514


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2019, 55:5, 620–628

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024