Методики исследования «пыления» и их сравнение с синхротронной радиографией Full article
Conference |
XXIII Харитоновские тематические научные чтения 03-07 Oct 2022 , Саров |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source | Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны. Extreme states of substance. Detonation. Shock waves. Международная конференция XXIII Харитоновские тематические научные чтения. International Conference XXIII Khariton’s Topical Scientific Readings. Сборник тезисов докладов. Abstracts. Compilation, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Саров.2022. 223 c. |
||||||||||
Output data | Year: 2022, | ||||||||||
Authors |
|
||||||||||
Affiliations |
|
Abstract:
Выход сильной ударной волны на свободную поверхность (СП) металлического образца приводит к выбросу облака частиц из образца (так называемое «пыление»). Впервые этим явлением столкнулись в конце 50 годов, но в последнее время интерес к «пылению» сильно возрос в связи с влиянием выброса «пыли» на результаты измерений динамики движения СП с использованием лазерных методов регистрации движения [1-3]. Экспериментальное исследование этих процессов сильно затруднены из-за малых плотностей (0.1 – 100 мг/см3) и размеров микрочастиц (1–30 мкм) и больших скоростей их полета (2-5 км/с). Наиболее часто для исследования «пыления» используются лазерные системы (VISAR, лазерно-гетеродинный метод, (ЛГМ)) и пьезодатчики. Их достоинства – многоканальность и возможность транспортировки оборудования. А недостатки – низкая точность и сложность калибровки показаний [1-6]. С 2000-х годов «пыление» начинают изучать с использованием ускорительных комплексов (протонография и синхротронное излучение). Синхротронное излучение (СИ) от ускорителей дает возможность получения многих радиографических снимков (кино) процесса зарождения и динамики движения облака микрочастиц [7-11].
В данной работе движение облака вольфрамовых микрочастиц исследовалось одновременного тремя методиками – лазерной ЛГМ, пьезодатчиками и радиографией синхротронного кино. Эксперименты проводились на базе ускорительного комплекса ВЭПП-3 – ВЭПП-4 в ИЯФ СО РАН. Синхротронные рентгеновские импульсы имеют одинаковые параметры (длительность 1 нс, период следования 124 нс) в течении длительного времени, что позволяет тщательно калибровать детектор DIMEX для измерения массы (и плотности) при движении облака микрочастиц. Точность измерения плотности составляет ~ 1 мг/см3. Распределение плотности облака микрочастиц также измерялось индикаторным методом по движению танталовой фольги (с помощью ЛГМ) и по давлению на пьезодатчики. Тестовый вольфрамовый порошок (размером ~ 5-10 мкм) наносился тонким слоем на стальную пластину, которая металась зарядом ВВ.
Cite:
Тен К.А.
, Прууэл Э.Р.
, Рубцов И.А.
, Кашкаров А.О.
, Халеменчук В.П.
, Студенников А.А.
, Шехтман Л.И.
, Толочко Б.П.
, Кучко Д.П.
, Гармашев А.Ю.
, Петров Д.В.
, Смирнов Е.Б.
, Федоров А.Ю.
Методики исследования «пыления» и их сравнение с синхротронной радиографией
In compilation Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны. Extreme states of substance. Detonation. Shock waves. Международная конференция XXIII Харитоновские тематические научные чтения. International Conference XXIII Khariton’s Topical Scientific Readings. Сборник тезисов докладов. Abstracts.. – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»., 2022.
Методики исследования «пыления» и их сравнение с синхротронной радиографией
In compilation Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны. Extreme states of substance. Detonation. Shock waves. Международная конференция XXIII Харитоновские тематические научные чтения. International Conference XXIII Khariton’s Topical Scientific Readings. Сборник тезисов докладов. Abstracts.. – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»., 2022.
Identifiers:
No identifiers
Citing:
Пока нет цитирований