商品簡介
目次
1.1 沖擊波物理和狀態方程研究的意義
1.2 流體模型近似與沖擊波壓縮的守恒方程
1.2.1 流體模型近似
1.2.2 沖擊波壓縮的守恒方程
1.3 高壓物態方程的實驗研究方法
1.3.1 動高壓加載技術
1.3.2 實驗測量方法
1.4 特征線理論基礎
1.4.1 小擾動傳播的守恒方程
1.4.2 特征線方程的導出
1.5 本書討論的范圍
第2章 沖擊絕熱線的實驗測量
2.1 沖擊絕熱線的走向
2.1.1 沖擊波速度與粒子速度關系的5種基本類型
2.1.2 極端高壓下金屬材料沖擊絕熱線的走向
2.2 沖擊絕熱線的基本性質
2.2.1 沖擊絕熱線是從同一始態出發的沖擊壓縮終態的軌跡
2.2.2 沖擊波壓縮的總功平均分配給比內能和比動能
2.2.3 沖擊壓縮的熵增
2.2.4 從同一始態出發的主沖擊絕熱線與等熵線在始點二階相切
2.2.5 沿著主沖擊絕熱線的聲速
2.2.6 沖擊波速度與波前、波后聲速的關系
2.2.7 等溫線、等熵線和沖擊絕熱線的相對位置關系
2.3 沖擊絕熱線的理論預估
2.3.1 純凈密實材料
2.3.2 理想混合物
2.4 疏松材料的沖擊絕熱線
2.5 沖擊絕熱線的實驗測量方法
2.5.1 沖擊絕熱線的絕對法測量——標準材料沖擊絕熱線的建立
2.5.2 沖擊絕熱線的對比法測量——阻抗匹配法Ⅰ
2.5.3 沖擊絕熱線的對比法測量——阻抗匹配法Ⅱ
2.6 沖擊波在自由面的反射
2.6.1 與沖擊絕熱線相交的等熵線
2.6.2 卸載到零壓時的比容與聲速
2.6.3 自由面速度
2.6.4 沿著等熵線的溫度
2.7 實驗樣品設計的一般原理
2.7.1 邊側稀疏波的影響
2.7.2 追趕稀疏波的影響
2.8 利用沖擊絕熱壓縮數據建立Gruneisen物態方程
2.8.1 固體冷能的基本形式
2.8.2 利用等溫壓縮實驗數據構建Gruneisen物態方程
2.8.3 利用沖擊絕熱數據構建Gruneisen物態方程
2.8.4 Q、q方去
2.9 等熵絕熱線的一種解析表達式
第3章 沖擊波溫度測量
3.1 沖擊波溫度測量的意義
3.2 透明材料的沖擊波溫度測量
3.2.1 輻射法測溫的原理和基本假設
3.2.2 透明材料的沖擊波溫度測量
3.3 金屬材料的沖擊波溫度測量
3.3.1 金屬沖擊波溫度測量的主要困難
3.3.2 輻射高溫計及其標定
3.3.3 “樣品/窗口”界面輻射能的確定
3.3.4 “樣品/窗口”界面溫度的確定
3.4 理想界面模型
3.4.1 理想界面模型熱傳導方程的解
3.4.2 沖擊波溫度測量的樣品設計
3.4.3 卸載溫度和沖擊波溫度的導出
3.5 沖擊波溫度的理論預估
3.5.1 單相區的沖擊波溫度
3.5.2 固一液混合相區的狀態及過熱卸載模型
3.5.3 利用能量原理判定初始沖擊狀態所在的相區
3.6 非理想界面模型
3.6.1 沖擊波與“樣品/窗口”間隙界面的作用
3.6.2 四層介質熱傳導模型
3.6.3 使用鍍膜樣品對沖擊波溫度測量的影響
3.6.4 沖擊波溫度測量實驗中基板和鍍膜樣品的設計原則
3.6.6 窗口材料高壓熱導率的實驗測量
第4章 金屬的沖擊熔化
第5章 高壓聲速測量
第6章 金屬材料在沖擊壓縮下的強度
第7章 準等熵加載技術及應用
參考文獻
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