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 PDF

Info

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
Application number
RU2017130675A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Олегович Бликов
Михаил Алексеевич Мочалов
Владимир Александрович Огородников
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 RU2017130675A priority Critical patent/RU2657353C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657353C1 publication Critical patent/RU2657353C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/06Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies
    • B01J3/08Application of shock waves for chemical reactions or for modifying the crystal structure of substances
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N7/00Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating 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 P ( δ ) = P ( δ ) э т ( 1 + ε )
Figure 00000001
.
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» – R в к
Figure 00000002
и наружный радиус стержня 8 из эталонного материала – R н к .
Figure 00000003
Средняя плотность газа определяется из выражения
ρ г к = ρ г 0 [ ( R в 0 ) 2 ( R н 0 ) 2 ] [ ( R в к ) 2 ( R н к ) 2 ] 1 ,
Figure 00000004
где ρ г 0 ,
Figure 00000005
R в 0 ,
Figure 00000006
R н 0
Figure 00000007
– начальная плотность газа, начальные радиусы внутренней границы оболочки 4 и наружной границы стержня 8 соответственно.
Средняя плотность стержня из эталонного материала определяется из выражения
ρ с т к = ρ с т 0 ( R н 0 ) 2 ( R н к ) 2 ,
Figure 00000008
где ρ с т 0
Figure 00000009
– начальная плотность стержня.
Второй термодинамический параметр – среднее давление в газе Pг – определяют по найденному значению ρ с т к
Figure 00000010
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 P ст к = P г ,
Figure 00000011
из выражения
Р г = P ст к = ( P у д ( ρ с т к ) +P х о л ( ρ с т к ) ) 0,5
Figure 00000012
где P с т к
Figure 00000013
– давление на наружной границе стержня в момент максимального сжатия газа, P у д ( ρ с т к )
Figure 00000014
, P х о л ( ρ с т к )
Figure 00000015
– значения давлений на ударной адиабате и холодной кривой сжатия эталонного материала стержня, соответствующие экспериментально определенному значению ρ с т к
Figure 00000016
.
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:
( μ 1 μ 2 ) ~ ( ρ 1 Z 1 3 ρ 2 Z 2 3 ) λ 3
Figure 00000017
,
где ρ 1
Figure 00000018
и ρ 2
Figure 00000019
, Z 1
Figure 00000020
и Z 2
Figure 00000021
– плотности и атомные номера газа и материала оболочки (стержня) соответственно, λ
Figure 00000022
– 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)


  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.
RU2017130675A 2017-08-30 2017-08-30 Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений RU2657353C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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