RU2657353C1 - Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений - Google Patents
Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2657353C1 RU2657353C1 RU2017130675A RU2017130675A RU2657353C1 RU 2657353 C1 RU2657353 C1 RU 2657353C1 RU 2017130675 A RU2017130675 A RU 2017130675A RU 2017130675 A RU2017130675 A RU 2017130675A RU 2657353 C1 RU2657353 C1 RU 2657353C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rod
- gas
- shell
- quasi
- compression
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 33
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 33
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000012925 reference material Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 46
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000011257 shell material Substances 0.000 description 26
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 7
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 5
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N Deuterium Chemical compound [2H] YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052805 deuterium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 2
- 230000005461 Bremsstrahlung Effects 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001080 W alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005094 computer simulation Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000002788 crimping Methods 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000013074 reference sample Substances 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J3/00—Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
- B01J3/06—Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies
- B01J3/08—Application of shock waves for chemical reactions or for modifying the crystal structure of substances
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N7/00—Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N9/00—Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области исследований квазиизэнтропической сжимаемости газов в мегабарной области давлений. Способ, реализуемый в цилиндрическом устройстве, содержащем заряд взрывчатого вещества, охватывающий корпус с полостью для исследуемого газа, внутри которой коаксиально корпусу размещена дополнительная оболочка, а вдоль оси устройства расположен цилиндрический металлический стержень, включает квазиизэнтропическое нагружение газа, находящегося во внутренней коаксиальной полости устройства, фиксирование движения оболочки, сжимающей исследуемый газ, определение размеров оболочки и стержня в момент максимального сжатия газа. Особенностью способа является использование стержня из эталонного материала с известными ударной адиабатой и холодной кривой сжатия. На основании ударной адиабаты, холодной кривой сжатия стержня и измеренных в условиях одного эксперимента значений внутреннего радиуса оболочки и наружного радиуса стержня определяют среднее давление и среднюю плотность исследуемого газа. Технический результат - одновременное экспериментальное определение давлений и плотностей, реализующихся в устройствах квазиизэнтропического нагружения (сжатия). 4 ил.
Description
Изобретение относится к области исследований квазиизэнтропической сжимаемости газов в мегабарной области давлений.
Использование экспериментальной техники мощных ударных волн для изучения экстремальных состояний изотопов водорода, как одного из элементов энергетики будущего, является сегодня основным источником информации о поведении сильно сжатой плазмы в области высоких температур и давлений мегабарного уровня. Существенно большие давления, превышающие почти на порядок соответствующие значения однократного ударно-волнового сжатия при значительном снижении эффектов необратимого нагрева, реализуются при квазиизэнтропическом сжатии веществ последовательностью ударных волн.
Эти обстоятельства являются постоянно действующим стимулирующим фактором экспериментального изучения свойств неидеальной плазмы водорода, дейтерия и других газов, в частности их уравнений состояния, связывающих термодинамические параметры, например, давление, плотность и энергию E=E(ρ, P). Такие уравнения необходимы для создания расчетных моделей динамических процессов с интенсивным энерговыделением и инновационных технологий в интересах ядерной энергетики и астрофизики.
Известен способ измерения термодинамических величин в газе при давлениях мегабарного уровня в изначально твердом водороде и дейтерии при изэнтропическом сжатии с помощью давления сверхсильного магнитного поля (Г.В. Борисков, А.И. Быков, Н.И. Егоров и др. Экспериментальное определение нулевой изотермы изотопов водорода до давлений в несколько мегабар. В Сб. XI Научные Харитоновские чтения. Под ред. дтн А.Л.Михайлова. Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2009, с.771-782). При проведении опыта в выбранные моменты времени производится рентгенографирование образцов из исследуемого и эталонного материала, сжимаемого изэнтропически оболочкой цилиндрической геометрии, а по начальным и конечным размерам поперечного сечения определяется плотность как исследуемого, так и эталонного образцов (давление в эталонном образце принимается равным давлению в контрастирующей оболочке из вольфрама). По плотности эталона с помощью его известной изэнтропы, с учетом расчетной поправки ε, определяют давление в исследуемом образце .
Недостатком такого способа определения термодинамических величин в газе является расположение эталонного материала (алюминия) на стенке сжимающей оболочки и его конвертирование в контрастирующие оболочки из более плотного материала (сплав на основе вольфрама), что снижает точность определения сжатия, поскольку одна из границ будет всегда подвергаться гравитационной неустойчивости Рэлея-Тейлора. Кроме того, такой способ неприменим для устройств, работающих в условиях не изэнтропического, а часто встречающегося в практических приложениях квазиизэнтропического сжатия вещества, при котором давление в эталонном материале, расположенном в обжимающей оболочке, будет иметь ярко выраженное распределение по толщине.
Известен способ определения термодинамической характеристики – средней плотности газообразных веществ в условиях квазиизэнтропического нагружения давлением мегабарного уровня в цилиндрическом устройстве, содержащем заряд взрывчатого вещества, охватывающий корпус с полостью для исследуемого газа, внутри которой коаксиально корпусу размещена дополнительная оболочка, а вдоль оси устройства расположен цилиндрический металлический стержень, включающий квазиизэнтропическое нагружение газа, находящегося во внутренней коаксиальной полости устройства, фиксирование движения оболочки, сжимающей исследуемый газ, определение размеров оболочки и стержня в момент максимального сжатия газа, выбранный в качестве прототипа (А.О. Бликов, М.А. Мочалов, В.А. Огородников, В.А. Комраков. «Цилиндрическое устройство для сжатия газов до мегабарных давлений». Патент (RU)№2471545, МПКB01J3/08,G01N7/00, 9/00(2006/01), опубл. 10.01.2013, бюл.№1). Недостатком данного способа является отсутствие возможности одновременного определения давлений и плотностей в устройствах квазиизэнтропического нагружения.
Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в определении термодинамических характеристик исследуемых газообразных веществ в условиях их квазиизэнтропического сжатия.
Технический результат, достигаемый при осуществлении заявляемого изобретения, заключается в одновременном экспериментальном определении давлений и плотностей, реализующихся в устройствах квазиизэнтропического нагружения (сжатия).
Указанный технический результат достигается тем, что согласно заявляемому способу определения термодинамических характеристик газообразных веществ в условиях квазиизэнтропического нагружения давлением мегабарного уровня в цилиндрическом устройстве, содержащем заряд взрывчатого вещества, охватывающий корпус с полостью для исследуемого газа, внутри которой коаксиально корпусу размещена дополнительная оболочка, а вдоль оси устройства расположен цилиндрический металлический стержень, включающему квазиизэнтропическое нагружение газа, находящегося во внутренней коаксиальной полости устройства, фиксирование движения оболочки, сжимающей исследуемый газ, определение размеров оболочки и стержня в момент максимального сжатия газа, в отличие от прототипа используют стержень из эталонного материала с известными ударной адиабатой и холодной кривой сжатия, на основании ударной адиабаты, холодной кривой сжатия стержня и измеренных значений внутреннего радиуса оболочки и наружного радиуса стержня определяют среднее давление и среднюю плотность исследуемого газа.
Использование всей совокупности признаков заявляемого способа позволяет определить в одном эксперименте термодинамические характеристики (средняя плотность и среднее давление) исследуемых газообразных веществ в условиях их квазиизэнтропического сжатия.
Изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1 схематично изображено цилиндрическое устройство для квазиизэнтропического сжатия газа до мегабарных давлений. На фиг. 2 приведены ударная адиабата и холодная кривая сжатия эталонного материала, в данном случае – из стали и сплава вольфрама с никелем и железом ВНЖ-90. На фиг. 3 приведена одна из рентгенограмм опыта, полученная на момент максимального сжатия газа («остановки» оболочки), когда наступает равенство давления внутри сжатого газа на внутренней границе оболочки и на внешней границе стержня. На фиг. 4 приведены R(t) диаграммы движения внутренней границы оболочки из железа и наружной границы стержня из ВНЖ-90.
Заявляемый способ осуществляется в ходе работы цилиндрического устройства, содержащего заряд взрывчатого вещества (ВВ) 1, охватывающий корпус 2 с полостью 3 для исследуемого газа, внутри которой коаксиально корпусу 2 размещена дополнительная оболочка 4 и вдоль оси устройства расположен цилиндрический металлический стержень 8 с образованием двух коаксиальных полостей А и Б для исследуемого газа, следующим образом.
Для изменения степени сжатия газа часть ВВ может заменяться прокладкой из диэлектрика 5. Стальные фланцы 6 и гайки 7 используются для герметизации полостей А и Б с исследуемым газом.
После детонации заряда ВВ 1 возникает цилиндрическая ударная волна, которая, последовательно проходя по элементам устройства, транслируется в газ, находящийся в полости Б, сжимая и нагревая его. При схождении волны к оси устройства в полости Б формируется отраженная от металлического стержня 8 ударная волна, проходящая по уже сжатому нагретому газу. Этот процесс близок к изэнтропическому (является квазиизэнтропическим), т.к. после прохождения первой ударной волны дальнейшее сжатие газа в полости Б происходит практически без заметного набора энтропии газа. В ходе одного эксперимента с помощью жесткого рентгеновского излучения и многокадровой системы регистрации фиксируют движение оболочки 4, сжимающей исследуемый газ, и сжатие наружной границы стержня 8.
Из полученных экспериментально траекторий движения R(t) внутренней границы оболочки 4 определяют радиус внутренней границы оболочки 4 в момент максимального сжатия газа – ее «остановки» – и наружный радиус стержня 8 из эталонного материала –
Средняя плотность газа определяется из выражения
где – начальная плотность газа, начальные радиусы внутренней границы оболочки 4 и наружной границы стержня 8 соответственно.
Средняя плотность стержня из эталонного материала определяется из выражения
Второй термодинамический параметр – среднее давление в газе Pг – определяют по найденному значению при использовании известных ударной адиабаты и холодной кривой сжатия эталонного материала стержня и с учетом того, что на границе газ-стержень выполняется условие равенства давлений из выражения
где – давление на наружной границе стержня в момент максимального сжатия газа, , – значения давлений на ударной адиабате и холодной кривой сжатия эталонного материала стержня, соответствующие экспериментально определенному значению .
Погрешность регистрации положения границ оболочки и стержня, контактирующих с газом, а следовательно, и плотности газа и стержня из эталонного материала определяется качеством рентгеновского изображения, а именно влиянием рассеянного излучения, асимметрией сжатия и контрастом указанных границ, зависящим от разницы в коэффициентах поглощения рентгеновского излучения газом μ1 и материалом оболочки и стержня μ2:
где и , и – плотности и атомные номера газа и материала оболочки (стержня) соответственно, – длина волны излучения. Поэтому при исследовании сжимаемости, например, водорода, дейтерия или гелия оправдано применение в устройстве оболочек и стержня из ВНЖ-90 (ρ = 17,1 г/см3; Z≈70), меди (ρ = 8,93 г/см3; Z=29) или стали (ρ = 7,85 г/см3; Z=26).
Начальные параметры газа и фактические размеры устройства контролируются в каждом эксперименте.
Начальная (до сжатия) температура газа непрерывно измеряется термопарой, закрепленной на трубопроводе на входе в камеру высокого давления. Для контроля давления газа (до его сжатия) в объеме оболочки непрерывно в реальном времени используется тензометрический датчик давления. По измеренным перед опытом давлению и температуре определяется начальная плотность газа ρ0. Для теневой регистрации изображения внутренней границы оболочки и наружной границы стержня, по которым определяется размер полости со сжатым газом в момент максимального сжатия («остановки» оболочки), используются генераторы мощных импульсов тормозного излучения и системы регистрации, позволяющие получать рентгенограммы на подлетной и разлетной стадии движения оболочки. Погрешность определения средней плотности и среднего давления в квазиизэнтропически сжатом газе в области давлений до 500 ГПа составляет ±10% и ±15% соответственно.
Claims (1)
-
Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений, включающий квазиизэнтропическое нагружение газа, находящегося во внутренней коаксиальной полости цилиндрического устройства, содержащего заряд взрывчатого вещества, охватывающий корпус с полостью для исследуемого газа, внутри которой коаксиально корпусу размещена дополнительная оболочка, а вдоль оси устройства расположен цилиндрический металлический стержень, фиксирование движения оболочки, сжимающей исследуемый газ, определение размеров оболочки и стержня в момент максимального сжатия газа, отличающийся тем, что используют стержень из эталонного материала с известными ударной адиабатой и холодной кривой сжатия, на основании измеренных значений внутреннего радиуса оболочки и наружного радиуса стержня, ударной адиабаты, холодной кривой сжатия стержня определяют среднее давление и среднюю плотность исследуемого газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017130675A RU2657353C1 (ru) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017130675A RU2657353C1 (ru) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2657353C1 true RU2657353C1 (ru) | 2018-06-13 |
Family
ID=62620304
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017130675A RU2657353C1 (ru) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2657353C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU192997U1 (ru) * | 2019-07-04 | 2019-10-09 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") | Устройство для регистрации параметров сжатия газа сходящимся полусферическим лайнером |
RU2768669C1 (ru) * | 2021-07-06 | 2022-03-24 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") | Устройство для исследования квазиизэнтропической сжимаемости газов |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU102806U1 (ru) * | 2010-10-27 | 2011-03-10 | Российская Федерация, от имени которой выспупает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство для измерения параметров ударно-сжатых легких газов высокой начальной плотности |
RU2471545C1 (ru) * | 2011-07-07 | 2013-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Цилиндрическое устройство для сжатия газов до мегабарных давлений |
RU129249U1 (ru) * | 2012-11-27 | 2013-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Устройство для измерения параметров ударно-сжатых легких газов высокой начальной плотности |
-
2017
- 2017-08-30 RU RU2017130675A patent/RU2657353C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU102806U1 (ru) * | 2010-10-27 | 2011-03-10 | Российская Федерация, от имени которой выспупает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство для измерения параметров ударно-сжатых легких газов высокой начальной плотности |
RU2471545C1 (ru) * | 2011-07-07 | 2013-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Цилиндрическое устройство для сжатия газов до мегабарных давлений |
RU129249U1 (ru) * | 2012-11-27 | 2013-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Устройство для измерения параметров ударно-сжатых легких газов высокой начальной плотности |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
FORTOV V.E. et al. Phase Transition in Strongly Nonideal Deuterium Plasma Generated by Quasi-Isentropical Compression at Megabar Pressures, "Physical Review Letters", 2007. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU192997U1 (ru) * | 2019-07-04 | 2019-10-09 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") | Устройство для регистрации параметров сжатия газа сходящимся полусферическим лайнером |
RU2768669C1 (ru) * | 2021-07-06 | 2022-03-24 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") | Устройство для исследования квазиизэнтропической сжимаемости газов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2471545C1 (ru) | Цилиндрическое устройство для сжатия газов до мегабарных давлений | |
RU2657353C1 (ru) | Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений | |
Mochalov et al. | Quasi-isentropic compressibility of a strongly nonideal deuterium plasma at pressures of up to 5500 GPa: Nonideality and degeneracy effects | |
Trunin et al. | Dynamic compression of hydrogen isotopes at megabar pressures | |
Mochalov et al. | Measurement of quasi-isentropic compressibility of helium and deuterium at pressures of 1500–2000 GPa | |
Mandic et al. | Accessibility of the pre-big-bang models to LIGO | |
Mochalov et al. | Quasi-isentropic compressibility of deuterium and helium at pressures of 1500–5000 GPa | |
Shiozaki et al. | Measuring the heat capacity in a Bose-Einstein condensation using global variables | |
Boriskov et al. | Shock-Wave Compression of Solid Deuterium at a Pressure of 120 GPa. | |
Lifton et al. | Internal surface roughness measurement of metal additively manufactured samples via x-ray CT: the influence of surrounding material thickness | |
RU2634249C2 (ru) | Способ и устройство исследования характеристик заряда взрывчатого вещества и способ идентификации свойств взрывчатого вещества | |
Mochalov et al. | Thermodynamic parameters of helium under shock-wave and quasi-isentropic compressions at pressures up to 4800 GPa and compression ratios up to 900 | |
Reznik et al. | Thermal-vacuum tests of hollow composite rods intended for structures in space | |
RU2699382C1 (ru) | Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде | |
Mintsev et al. | Transport properties of warm dense matter behind intense shock waves | |
RU2660884C1 (ru) | Устройство для определения параметров уравнения состояния вещества, изоэнтропически сжатого до сверхвысоких давлений | |
Perov et al. | New microwave method for measuring unsteady mass gasification rate of condensed systems | |
Gudarenko et al. | Shock compression and isentropic expansion of porous samples of tungsten, nickel, and tin | |
Lowry et al. | Ballistic range tests in weakly ionized argon | |
Burtsev et al. | Investigation of shock detonation of TATB using proton radiography | |
RU2768669C1 (ru) | Устройство для исследования квазиизэнтропической сжимаемости газов | |
Minami et al. | Very slowly decaying afterglow plasma in cryogenic helium gas | |
Hawke | Design and analysis of isentropic compression experiments | |
Pruuel et al. | Density distribution of the expanding products of steady-state detonation of TNT | |
JP3570680B2 (ja) | 磁気共鳴測定セル |