Пиротехническая химия
Главная Начинающим пиротехникам Статьи Добавить статью Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги в помощь
Военная история Изготовление и применение ВВ Пиротехника в военном деле Разное по пиротехнике Физика в пиротехнике Химия ВВ и составов
Новые книги
Яковлев Г.П. "122 мм самоходная пушка образца 1944 г." (Военное дело)

Суворов С. "Бронированная машина пехоты БМП -3 часть 1" (Военное дело)

Суарес Г. "Тактическое преимущество " (Военное дело)

Стодеревский И.Ю. "Автобиография записки офицера спецназа ГРУ " (Военное дело)

Соколов А.Н. "Альтернатива. Непостроенные корабли Российского императорского флота" (Военное дело)
Электрический взрыв проводников - Чейс В.
Чейс В. Электрический взрыв проводников. Под редакцией Рухадзе А.А. — М.: Мир, 1965. — 360 c.
Скачать (прямая ссылка): elektrichesliyvzriv1965.djvu
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 88 >> Следующая

Характеристики быстрого взрыва проволочек 93
существенного изменения размера, однако ток в это время столь велик, что пары не могут расширяться. Проводимость имеет место до тех пор, пока пары не станут полностью или почти ионизованными. Вплоть до этого момента пары являются оптически плотными и излучение испускается с поверхности объема, занятого парами. Нагрев осуществляется посредством электрон-ионных и электрон-атомных соударений. Наконец, образуется столб полностью или почти ионизованной плазмы. В данных условиях пары становятся оптически тонкими; излучение теперь испускается из всего объема плазмы и состоит в основном из тормозного и циклотронного излучения электронов. Образовавшаяся плазма подчиняется теперь газовым законам, поскольку парциальное давление ионов мало. Однако при таких плотностях электрон-ионный нагрев будет происходить с некоторой интенсивностью до нескольких миллионов градусов. При высоких магнитных давлениях столб кон-трагирует и имеет место пинч-эффект. Если магнитное давление достаточно велико, сжатие столба плазмы наступит еще до заметного влияния эффектов, связанных с вырождением электронов. Это, конечно, зависит от того, разовьются ли неустойчивости. Поверхностные разряды не должны происходить при пониженных температурах.
Для лития переход к оптически тонкому режиму может произойти при температурах порядка (2—3) 106°К [10]. Эффекты электронного вырождения становятся превалирующими при следующих температурах и плотностях:
Температура, °К Плотность, г{см*
105 2,3
10» 72,5
Ш 2300
Возможно, что столб может частично нагреваться за счет пинч-эффекта. Интересно отметить, что при столь высоких плотностях наступает заметное перекрытие потенциальных минимумов и высота кулоновского барьера уменьшается.
94
Ф. Уэбб и др.
Катценштейн [11] получал пинч на взрывающейся проволочке, однако проволочка взрывалась и значительно расширялась еще до того, как токи становились достаточно большими для образования пинча. До этой стадии имело место значительное расширение паров. По-видимому, в экспериментах такого типа нестабильности могут развиться легче.
Выводы
1. Динамика расширения паров в период первичной проводимости взрыва серебряных и медных проволочек (класс I) находится в согласии со сверхзвуковой моделью во всем диапазоне изученных экспериментальных условий.
2. Расчетное удельное сопротивление в функции энергетической плотности ведет себя в соответствии с общей зависимостью, т. е. имеет положительный энергетический коэффициент. Удельное сопротивление и его энергетический коэффициент при плотностях энергии, превышающих точку плавления, значительно ниже справочных значений (при давлении 1 атм).
3. Динамика расширения паров в течение фазы первичной проводимости для молибденовых проволочек во всем диапазоне изученных условий согласуется с абляционной моделью, до тех пор, пока к материалу не будет подведено примерно 2/з скрытой теплоты испарения.
4. Расчетное удельное сопротивление молибдена как функция плотности энергии следует общей зависимости с небольшим положительным энергетическим коэффициентом. Обе величины после окончания расплавления значительно ниже справочных значений. После начала испарения наблюдаемый энергетический коэффициент удельного сопротивления убывает с ростом подводимой энергии.
5. Заниженное удельное сопротивление, по-видимому, в основном определяется влиянием давления, т. е. при высоких давлениях после завершения расплавления наступает насыщение.
Характеристики быстрого взрыва проволочек 95
6. Предложенная схема классификации взрывов проволочек основана на рассмотрении различных уровней удельной мощности. Классификация относится к проволочкам, тонким по сравнению с глубиной проникновения тока. Описанные здесь эксперименты попадают в категорию быстрых взрывов, в которых преобладает кинетическое давление. В течение процесса взрыва могут выполняться условия, соответствующие либо абляционной, либо сверхзвуковой модели. Предполагается возможность существования сверхбыстрого режима, свойства которого заметно отличны от быстрого режима. В сверхбыстром режиме преобладает магнитное давление.
ЛИТЕРАТУРА
1. Уэбб Ф., Чейз'Н., Эр истин М., Та л лес труп А., сб. «Взрывающиеся проволочки», т. 1, ИЛ, 1963, стр. 34.
2. Stull D. R., Sinke G. С, Thermodynamic Properties of the Elements, Am. Chem. Soc. (1956).
3. Keilhacker M., Z. Angew. Phys., 12, № 2, 49—59 (1960).
4. Андерсон Г., H e й л с о н Ф., сб. «Взрывающиеся проволочки», т. 1, ИЛ, 1963, стр. 88.
5. (a) Ger г its en N., Metallic Conductivity — Experimental Part, Handbuch der Physik, vol. XIX, Springer-Verlag, p. 137, 1956. (6) Handbook of Chemistry and Physics, Chemical Rubber Co., N. Y., 1960.
6. M о 1 m u d P., Phys. Fluids, 3, 362 (1960).
7. Tucker T. J., /. Appl. Phys., 32, 1894 (1961).
8. Chace W. G., Levine M. A., /. Appl. Phys., 31, 1298 (1960).
9. Лохте-Хольтгревен В., сб. «Получение и исследование высокотемпературной плазмы», ИЛ, 1962.
10. Burkhardt H., Stuttgart (частное сообщение).
11. (а) Катценштейн Дж., сб. «Взрывающиеся проволочки», т. 1, ИЛ, 1963, стр. 123; (б) NSF Report (не опубликовано).
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 88 >> Следующая
Реклама
 
 
Авторские права © 2010 PiroChem. Все права защищены.