RU2426100C1 - Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии - Google Patents

Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии Download PDF

Info

Publication number
RU2426100C1
RU2426100C1 RU2010121419/28A RU2010121419A RU2426100C1 RU 2426100 C1 RU2426100 C1 RU 2426100C1 RU 2010121419/28 A RU2010121419/28 A RU 2010121419/28A RU 2010121419 A RU2010121419 A RU 2010121419A RU 2426100 C1 RU2426100 C1 RU 2426100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shock wave
accelerated
sample
hammer
projectile
Prior art date
Application number
RU2010121419/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Васильевич Храмов (RU)
Игорь Васильевич Храмов
Виктор Викторович Хрусталев (RU)
Виктор Викторович Хрусталев
Константин Леонидович Михайлюков (RU)
Константин Леонидович Михайлюков
Роман Сергеевич Вахмистров (RU)
Роман Сергеевич Вахмистров
Евгения Юрьевна Храмова (RU)
Евгения Юрьевна Храмова
Татьяна Викторовна Семенова (RU)
Татьяна Викторовна Семенова
Сергей Владимирович Потапов (RU)
Сергей Владимирович Потапов
Василя Рафкатовна Крутько (RU)
Василя Рафкатовна Крутько
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"
Priority to RU2010121419/28A priority Critical patent/RU2426100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426100C1 publication Critical patent/RU2426100C1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии. Сущность: заключается в том, что осуществляют разгон ударника, с помощью которого формируют в исследуемом образце ударную волну, просвечивание исследуемого образца пучком протонов, ускоряемых в синхрофазотроне, регистрацию протонных изображений при подлете ударника к образцу и за время прохождения по нему ударной волны с помощью многокадровой системы, определение формы ударной волны и скорости ее распространения с последующим восстановлением трехмерной геометрии образца с помощью методов малоракурсной томографии и проверки уравнения состояния исследуемого материала, при этом дополнительно регистрируют массовую скорость и плотность материала за фронтом ударной волны, ускорение протонов осуществляют до энергии не менее 20 ГэВ, а ударник разгоняют с помощью порохового заряда либо заряда взрывчатого вещества (ВВ), причем варьирование скорости ударника производят за счет изменения количества используемого заряда. Технический результат: обеспечение возможности исследования более широкого класса материалов и их толщин, а также расширение диапазона скоростей ударных волн, в пределах которого проводятся измерения параметров уравнений состояния материалов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования материалов радиографическими методами, в частности к способам исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонной радиографии, который может быть использован для исследования уравнений состояния материалов, например, во взрывных экспериментах. С помощью предложенного способа в исследуемом образце можно измерить скорость распространения ударной волны, массовую скорость и плотность материала за фронтом ударной волны (прямой и отраженной).
Известен способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении, включающий взрывчатое вещество (ВВ), ударник, исследуемый материал, рентгеновскую установку и систему регистрации [Методы исследования свойств материалов при интенсивных динамических нагрузках. Монография под общей редакцией д.ф.м.н. М.В.Жерноклетова. Саров: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2003, стр.49]. Ударник разгоняют с помощью ВВ, затем его сталкивают с исследуемым материалом. С помощью многокадровой импульсной рентгеновской установки проводят регистрацию изображения исследуемого материала и ударной волны в нем. Существующий рентгенографический комплекс на базе трех бетатронов позволяет получать до 9 кадров. Недостаток этого способа в относительно низкой точности. Это связано с тем, что существующая рентгеновская установка, работающая на базе БИМ234.3000 [Павловский А.И., Кулешов Г.Д., Склизков Г.В. и др. Сильноточные безжелезные бетатроны // Докл. АНСССР. 1965. Т 160, №1. С 68-70], при многокадровом режиме работы имеет относительно большую длительность импульсов. Первый импульс имеет длительность 200÷250 нс, второй 120÷160 нс, третий 100÷110 нс. Для того чтобы сохранить систему регистрации при воздействии на нее осколков, необходимо размещать ее на 2-3 м от исследуемого образца. Кроме этого, сам источник имеет конечные размеры. Наличие данных факторов приводит к существенному размытию изображения исследуемого образца и формы ударной волны и, как следствие, к ухудшению точности измерения параметров материала. Необходимо усовершенствовать способ с целью получения в одном эксперименте не менее 15 кадров с изображением исследуемого материала в протонах. После обработки полученной информации методами одноракурсной томографии будет получена скорость распространения ударной волны, массовая скорость за фронтом ударной волны, плотность материала за фронтом ударной волны.
Известен другой способ, позволяющий исследовать аналогичные характеристики материалов [Physical Review B 77, 220101 (R) (2008) Proton radiography and accurate density measurements: A window into shock wave processes. P.A.Rigg, C.L.Schwartz, R.S.Hixson, G.E.Hogan, K.K.Kwiatkowski, F.G.Mariam, M.Marr-Lyon, F.E.Merrill, C.L.Morris, P.Rightly, A.Saunders, and D.Tupa. Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico 87545, USA_Received 4 February 2008; published 5 June 2008], включающий разгон ударника, с помощью которого формируют в исследуемом образце ударную волну, просвечивание исследуемого образца пучком протонов, ускоряемых в синхрофазотроне, регистрацию протонных изображений, в том числе формы ударной волны, при подлете ударника к образцу и за время прохождения по нему ударной волны с помощью многокадровой системы, определение скорости распространения ударной волны с последующим восстановлением трехмерной геометрии образца с помощью методов малоракурсной томографии и проверки уравнения состояния. Для осуществления данного способа используют ускоритель протонного пучка с энергией 800МэВ, газовую пушку и многокадровую систему регистрации протонных изображений. Использование малоракурсной томографии для обработки протонных изображений позволяет определять плотность вещества за фронтом ударной волны с точностью не менее 0.5%.
Недостаток способа состоит в его низкой точности при регистрации процессов в оптически толстых средах при исследовании таких материалов, как плутоний, уран, вольфрам, свинец. Уменьшение диаметра образцов приводит к существенному искажению фронта ударной волны из-за боковой разгрузки. Недостаток обусловлен относительно низкой энергией протонов. Другой недостаток заключается в том, что невозможно определить скорость материала за фронтом ударной волны и это приводит к ухудшению точности сравнения расчета и эксперимента.
Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении его функциональности путем обеспечения возможности исследования более широкого класса материалов и их толщин и расширения диапазона скоростей ударных волн, в пределах которого проводятся измерения параметров уравнений состояния материалов.
Данный технический результат достижим за счет того, что в способе исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии, включающем разгон ударника, с помощью которого формируют в исследуемом образце ударную волну, просвечивание исследуемого образца пучком протонов, ускоряемых в синхрофазотроне, регистрацию протонных изображений, в том числе формы ударной волны при подлете ударника к образцу и за время прохождения по нему ударной волны с помощью многокадровой системы, определение скорости распространения ударной волны с последующим восстановлением трехмерной геометрии образца с помощью методов малоракурсной томографии и проверки уравнения состояния, дополнительно регистрируют массовую скорость и плотность материала за фронтом ударной волны, при этом ускорение протонов осуществляют до энергии не менее 20 ГэВ, а ударник разгоняют с помощью порохового заряда либо заряда взрывчатого вещества (ВВ), причем варьирование скорости ударника производят за счет изменения количества используемого заряда.
В заявляемом способе физической основой для обеспечения получения данных для исследуемого материала с высокой точностью служит существенно более высокая энергия используемых протонов, не менее 20 ГэВ. В этом случае относительное уменьшение энергии протона из-за многократного кулоновского рассеяния, ядерного взаимодействия и потерь на ионизацию меньше. Это приводит к уменьшению хроматической аберрации протонов при использовании магнитной оптики. Использование различных навесок пороха и ВВ позволяет варьировать в широких пределах скорость ударника. Это позволяет проводить тестирование уравнения состояния в широком диапазоне. Использование специальных взрывозащитных камер позволяет проводить исследования в непосредственной близости от синхрофазотрона.
Измерение скорости движения материала за фронтом ударной волны позволяет получить полный набор газодинамических параметров, необходимых для расчетов газодинамики. Скорость ударной волны, плотность за фронтом ударной волны, скорость за фронтом ударной волны и уравнение состояния позволяют однозначно определить все параметры вещества.
Предлагаемый подход, основанный на просвечивании исследуемого материала протонами большей энергией (не менее 20 ГэВ вместо 800 МэВ), приводит к увеличению максимальной оптической толщины без ухудшения качества просвечиваемого материала. Использование пороха, ВВ, газовой взрывчатой смеси делает узел для метания ударника одноразовым и достаточно компактным для того, чтобы разместить его во взрывозащитной камере (ВЗК).
На чертеже схематично изображена система для получения параметров уравнения состояния исследуемого образца, где 1 - труба, 2 - заряд ВВ, 3 - воздушный зазор, 4 - ударник, 5 - защитный экран, 6 - база полета ударника, 7 - исследуемый образец, 8 - отбойник, 9 - взрывозащитная камера, 10 - источник протонов, 11 - система регистрации.
В качестве примера конкретной реализации, позволяющего осуществить предлагаемый способ, может служить устройство, которое выполнено на основе действующего синхрофазотрона У-70, построенного в г.Протвино [Новости и проблемы фундаментальной физики, №1(5), 2009 г., с.32-42], и включает камеру ВЗК, систему регистрации и динамические макеты, содержащие ВВ (исследуемые опытные образцы). Система регистрации состоит из сцинтиллятора, зеркала и цифровых камер. Полученная информация в электронном виде отправляется на компьютер. Разгонное устройство представляет собой заряд ВВ и метаемую пластинку (ударник), размещенную в трубе.
Способ может быть реализован при исследованиях, связанных с определением свойств материалов при ударно-волновом нагружении.
Способ осуществляется следующим образом. С помощью ВВ 2 в трубе 1 разгоняют ударник 4, который бьет по исследуемому образцу 7. Подбирая количество ВВ и базу полета, добиваются необходимой скорости ударника и профиля его плотности. После того как ударник 4 подлетит к образцу 7 и ударит его, по образцу и отбойнику 8 пойдет ударная волна. Стадию подлета, положение фронта ударной волны и движение границы определяют с помощью протонной радиографии. Протоны для просвечивания от источника 10 подаются сгустками через строго определенные интервалы времени, что позволяет сделать несколько кадров системой регистрации 11 за время движения ударной волны по образцу. Изображения ударника и исследуемых образцов восстанавливаются с помощью методов малоракурсной томографии. Эта процедура имеет существенное значение, поскольку из-за боковых разгрузок происходит уширение фронта ударной волны, что приводит к снижению точности определения плотности и скорости материала за фронтом ударной волны. Используя многокадровость, определяют скорость движения ударной волны и массовую скорость за ее фронтом. После восстановления трехмерной геометрии образца получают плотность материала за фронтом ударной волны.

Claims (1)

  1. Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии, включающий разгон ударника, с помощью которого формируют в исследуемом образце ударную волну, просвечивание исследуемого образца пучком протонов, ускоряемых в синхрофазотроне, регистрацию протонных изображений при подлете ударника к образцу и за время прохождения по нему ударной волны с помощью многокадровой системы, определение формы ударной волны и скорости ее распространения с последующим восстановлением трехмерной геометрии образца с помощью методов малоракурсной томографии и проверки уравнения состояния исследуемого материала, отличающийся тем, что дополнительно регистрируют массовую скорость и плотность материала за фронтом ударной волны, при этом ускорение протонов осуществляют до энергии не менее 20 ГэВ, а ударник разгоняют с помощью порохового заряда либо заряда взрывчатого вещества (ВВ), причем варьирование скорости ударника производят за счет изменения количества используемого заряда.
RU2010121419/28A 2010-05-26 2010-05-26 Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии RU2426100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010121419/28A RU2426100C1 (ru) 2010-05-26 2010-05-26 Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010121419/28A RU2426100C1 (ru) 2010-05-26 2010-05-26 Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426100C1 true RU2426100C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44754688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010121419/28A RU2426100C1 (ru) 2010-05-26 2010-05-26 Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2426100C1 (ru)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515222C1 (ru) * 2012-11-20 2014-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Устройство и способы:настройки магнитной системы формирования пучка протонов в объектной плоскости протонографического комплекса, согласования магнитной индукции магнитооптической системы формирования изображения и контроля настройки многокадровой системы регистрации протонных изображений
RU2536103C1 (ru) * 2013-07-30 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ формирования протонных изображений, получаемых с помощью магнитной оптики, работающей с увеличением
RU2573178C1 (ru) * 2014-09-15 2016-01-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ формирования изображения быстропротекающего процесса с помощью протонного излучения
RU2634249C2 (ru) * 2015-12-07 2017-10-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ и устройство исследования характеристик заряда взрывчатого вещества и способ идентификации свойств взрывчатого вещества
RU2647453C1 (ru) * 2017-03-02 2018-03-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для определения чувствительности расплава взрывчатых веществ к ударно-волновому воздействию
CN108009385A (zh) * 2017-12-29 2018-05-08 中国人民解放军陆军工程大学 用于模拟离心机水下爆炸试验炸药等效药量的估算方法
CN108280268A (zh) * 2017-12-29 2018-07-13 中国人民解放军陆军工程大学 用于检验水下爆破器材性能的压力容器参数设计方法
RU2687840C1 (ru) * 2018-08-17 2019-05-16 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ исследования поведения материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонной радиографии
RU2690713C1 (ru) * 2018-09-03 2019-06-05 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения и обработки изображений, сформированных с помощью протонного излучения
RU2708541C1 (ru) * 2019-03-18 2019-12-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса
RU2727326C1 (ru) * 2019-12-16 2020-07-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса (варианты)
RU2750693C1 (ru) * 2020-07-27 2021-07-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса
RU2755098C1 (ru) * 2021-02-12 2021-09-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Устройство для определения структуры материала или образцов при одноосном сжатии и способ его использования
RU2757865C1 (ru) * 2021-01-11 2021-10-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения изображений, сформированных с помощью протонного излучения
RU2767592C1 (ru) * 2021-06-11 2022-03-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения и обработки изображений, сформированных с помощью протонного излучения
RU2770171C1 (ru) * 2021-08-13 2022-04-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для магнитного ускорения плоских ударников
RU2813454C1 (ru) * 2023-10-16 2024-02-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Устройство для определения структуры образцов при автоматизированном одноосном сжатии и способ его использования

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Physical Review В 77, 220101 (R), 2008, Proton radiography and accurate density measurements: A window into shock wave processes, P.A.Rigg, C.L.Schwartz, R.S.Hixson, G.E.Hogan, K.K.Kwiatkowski, F.G.Mariam, M.Marr-Lyon, F.E.Merrill, C.L.Morris, P.Rightly, A.Saunders, and D.Tupa Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico 87545, USA_Received 4 February 2008; published 5 June 2008. *

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515222C1 (ru) * 2012-11-20 2014-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Устройство и способы:настройки магнитной системы формирования пучка протонов в объектной плоскости протонографического комплекса, согласования магнитной индукции магнитооптической системы формирования изображения и контроля настройки многокадровой системы регистрации протонных изображений
RU2536103C1 (ru) * 2013-07-30 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ формирования протонных изображений, получаемых с помощью магнитной оптики, работающей с увеличением
RU2573178C1 (ru) * 2014-09-15 2016-01-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ формирования изображения быстропротекающего процесса с помощью протонного излучения
RU2634249C2 (ru) * 2015-12-07 2017-10-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ и устройство исследования характеристик заряда взрывчатого вещества и способ идентификации свойств взрывчатого вещества
RU2647453C1 (ru) * 2017-03-02 2018-03-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для определения чувствительности расплава взрывчатых веществ к ударно-волновому воздействию
CN108280268B (zh) * 2017-12-29 2021-01-19 中国人民解放军陆军工程大学 用于检验水下爆破器材性能的压力容器参数设计方法
CN108009385A (zh) * 2017-12-29 2018-05-08 中国人民解放军陆军工程大学 用于模拟离心机水下爆炸试验炸药等效药量的估算方法
CN108280268A (zh) * 2017-12-29 2018-07-13 中国人民解放军陆军工程大学 用于检验水下爆破器材性能的压力容器参数设计方法
CN108009385B (zh) * 2017-12-29 2020-12-22 中国人民解放军陆军工程大学 用于模拟离心机水下爆炸试验炸药等效药量的估算方法
RU2687840C1 (ru) * 2018-08-17 2019-05-16 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ исследования поведения материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонной радиографии
RU2690713C1 (ru) * 2018-09-03 2019-06-05 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения и обработки изображений, сформированных с помощью протонного излучения
RU2708541C1 (ru) * 2019-03-18 2019-12-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса
RU2727326C1 (ru) * 2019-12-16 2020-07-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса (варианты)
RU2750693C1 (ru) * 2020-07-27 2021-07-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса
RU2757865C1 (ru) * 2021-01-11 2021-10-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения изображений, сформированных с помощью протонного излучения
WO2022149993A1 (ru) * 2021-01-11 2022-07-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" Способ получения изображений, сформированных с помощью протонного излучения
RU2755098C1 (ru) * 2021-02-12 2021-09-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Устройство для определения структуры материала или образцов при одноосном сжатии и способ его использования
RU2767592C1 (ru) * 2021-06-11 2022-03-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения и обработки изображений, сформированных с помощью протонного излучения
RU2770171C1 (ru) * 2021-08-13 2022-04-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для магнитного ускорения плоских ударников
RU2813454C1 (ru) * 2023-10-16 2024-02-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Устройство для определения структуры образцов при автоматизированном одноосном сжатии и способ его использования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2426100C1 (ru) Способ исследования материалов при ударно-волновом нагружении с помощью протонографии
JP5413852B2 (ja) 複合構造物の非破壊検査装置及び非破壊検査方法
Yeager et al. High-speed synchrotron X-ray phase contrast imaging for analysis of low-Z composite microstructure
Morris et al. New developments in proton radiography at the Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)
Hogan et al. Proton radiography
Müller-Gatermann et al. A new dedicated plunger device for the GALILEO γ-ray detector array
Lacina et al. Shock response of poly [methyl methacrylate](PMMA) measured with embedded electromagnetic gauges
RU2634249C2 (ru) Способ и устройство исследования характеристик заряда взрывчатого вещества и способ идентификации свойств взрывчатого вещества
Rigg et al. Proton radiography and accurate density measurements: a window into shock wave processes
Hicks Charged-particle spectroscopy: A new window on inertial confinement fusion
CN108267775A (zh) 一种基于核共振荧光的脉冲γ射线能谱测量系统及方法
Haider et al. Designing of experimental setup for impact induced mechanoluminescence measurements
Rusby Study of escaping electron dynamics and applications from high-power laser-plasma interactions
Axelsson et al. X-radiography of unextruded sediment cores
Freeman et al. Cylindrical Driven Shocks in Ceria
Fournier et al. A geophysical shock and air blast simulator at the National Ignition Facility
Pruuel et al. X-ray transmission tomography for detonation investigation
RU2738731C1 (ru) Радиографическая установка для получения изображения быстропротекающего процесса в неоднородном объекте исследования
Ferm et al. Proton radiography observations of the failure of a detonation wave to propagate to the end of a conical explosive charge
Arodzero et al. X-ray Backscatter Security Inspection with Enhanced Depth of Effective Detection and Material Discrimination
JP2005331460A (ja) 陽電子分析顕微鏡および陽電子ビームを用いた測定方法
Dattelbaum et al. Shock compression of a low-density carbon foam
Elias et al. Experimental techniques for measuring mass ejection from shock-loaded metallic sample
Testov et al. High resolution γ-ray spectrometry using GALILEO array
Liu et al. High fidelity dynamic 3D characterization of in-flight exploding foil initiator flyers based on microscope photonic Doppler velocimetry