بررسی مدل های پارامتر گرونایزن در محاسبه دمای انواع بارگذاری و دمای باقیمانده در بارگذاری شوک

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 464

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICME013_029

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

در این مقاله اثر مدل های مختلف پارامتر گرونایزن در محاسبه دمای ناشی از بارگذاری شوک و ایزنتروپیک و دمای باقیمانده پس از اعمال بار در محدوده انفجار مورد مطالعه قرارگرفته است. ابتدا مدل های گوناگون پارامتر گرونایزن با یکدیگر مقایسه شدند. در به دست آوردن دمای بارگذاری در فشار اعمالی از مدل های مختلف پارامتر گرونایزن استفاده شد. محاسبات نشان میدهند که هر چه فشار اعمالی بیشتر باشد اختلاف دما ناشی از مدل های مختلف پارامتر گرونایزن بیشتر میشود. اختلاف دما در بارگذاری شوک بیشتر از اختلاف دما در بارگذاری ایزنتروپیک است. نتایج نشان می دهند که هر چه در مدلی مقدار پارامتر گرونایزن بیشتر باشد، دمای بارگذاری شوک و ایزنتروپیک بیشتر و دمای پسماند بارگذاری شوک کمتر است. به هر حال نتایج نشاندهنده این است که اختلاف دمای باقیمانده در بارگذاری شوک در فشارهای پایین و بالا در محدوده بارگذاری انفجار بسیار کوچک بوده و میتوان از آن صرف نظر کرد. در بارگذاری موج شوک و ایزنتروپیک، اختلاف دما دارای اهمیت است چرا که برای کارهای دقیق دانستن مق دار دقیق دما در فشار اعمالی خیلی بالا لازم است. در محاسبه دمای باقیمانده در بارگذاری موج شوک اثر مدلهای گوناگون گرونایزن ناچیز است و میتوان از آنها صرف نظر کرد.

Authors

محمد حلاجی ثانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجوی دکتری

جمال زمانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، استاد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • J. Slater, 1939. Introduction to Chemical Physic sMcGraw-Hill, New York. ...
  • M. A. Meyers, 1994. Dynamic behavior of materials: John Wiley ...
  • _ GRAY III, C. Morris, 1991. Influence of loading paths ...
  • L. C. Chhabildas, J. R. Asay, L. M. Barker, 1990. ...
  • Inbook, Davison, L., 2008. Fundamentals of Shock Wave Propagation in ...
  • L. M. D. J. Walsh, 1974. Numerical solution of integral ...
  • Aa. M. Krivtsov, V. A. Kuz'kin, 2011. Derivation of equations ...
  • F. Birch, 1986. Equation of state and thermodynam ic parameters ...
  • Geophysical Research: Solid Earth, 91(B5), pp. 4949-4954. ...
  • J. S. Dugdale, D. K. C. MacDonald, 1953, The Thermal ...
  • V. Vashchenko, V. Zubarev, 1963. Free volume theory used to ...
  • F. D. Stacey, P. M. Davis, 2004. High pressure equations ...
  • L. V. Al'tshuler, S. E .Brusnikin, E. A. Kuz'menkov, 1987. ...
  • L. Burakovsky, D. _ Preston, 2004. Analytic model of the ...
  • S. P. Marsh, 1980. LASL shock Hugoniot data: California ...
  • نمایش کامل مراجع