Вязкость…

Огородников В. А.

Вязкость и ее роль в динамических процессах

Монография. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2012. – 239 с.: ил. ISBN 978-5-9515-0201-8

Рассмотрены различные агрегатные состояния вещества и характер взаимодействия между частицами, транспортные свойства в веществах и коэффициенты переноса: диффузия, вязкость, теплопроводность и электропроводность. Обсуждены различные модели транспортных явлений, при этом основное внимание уделено вязкости веществ. Описаны экспериментальные методы определения коэффициента динамической вязкости в статических и динамических экспериментах. Большое внимание в монографии уделено диссипативным потерям при анализе различных динамических процессов.
Книга будет полезна для научных работников, аспирантов и студентов, занимающихся физикой высоких давлений и температур, физикой ударных волн и быстропротекающих процессов, а также для инженерно-технических работников и конструкторов, связанных с созданием устройств, функционирующих в экстремальных условиях высокоскоростного ударного и интенсивного теплового нагружения.

Категория:

СОДЕРЖАНИЕ

Основные обозначения и сокращения
Введение

Глава 1. Транспортные и диссипативные процессы в веществе
1.1. Агрегатное состояние вещества
1.1.1. Кристаллические вещества
1.1.2. Жидкости
1.1.3. Газы
1.1.4. Уравнение состояния идеального газа
1.1.5. Уравнение состояния ван-дер-ваальсова газа
1.2. Транспортные свойства веществ, коэффициенты переноса
1.3. Диссипативные процессы
Список литературы к главе 1

Глава 2. Модели поведения вязкой среды
2.1. Модель вязкопластической среды
2.2. Активационная модель
2.3. Кинетически-столкновительная модель
2.4. Фрактальная модель
Список литературы к главе 2

Глава 3. Методы измерения коэффициента динамической вязкости
3.1. Экспериментальные методы измерения вязкости при сравнительно низких давлениях (р ≤ 20 ГПа)
3.1.1. Метод Стокса
3.1.2. Метод кристаллизации
3.1.3. Метод меченых атомов
3.1.4. Результаты измерений и модельных оценок вязкости при сравнительно низких давлениях (р ≤ 20 ГПа)
3.2. Расчетные оценки вязкости при высоких давлениях
3.3. Методы измерения вязкости при ударно-волновом нагружении
3.3.1. Метод свободных затухающих колебаний оболочек
3.3.2. Оценки вязкости по ширине фронта ударной волны
3.3.3. Оценки вязкости по скоростным зависимостям сопротивления материалов деформированию при сжатии в ударных волнах и растяжению при отколе
3.3.4. Метод фиксированных линий
3.3.5. Оценки вязкости жидкости по измерению скорости разгоняемых в ней цилиндрических тел
3.3.6. Оценки вязкости твердых и жидких материалов по развитию возмущений на фронте ударной волны
3.3.7. Верхняя оценка вязкости по формированию микроструеобразования из канавки на свободной поверхности образца при выходе на нее УВ
3.3.8. Экспериментально-расчетный метод оценки вязкости в осе- и центрально-симметричных нестационарных течениях
3.3.9. Сравнение результатов измерений коэффициентов динамической вязкости материалов различными методами
Список литературы к главе 3

Глава 4. Роль вязкости в различных динамических процессах
4.1. Расчетно-теоретическое исследование инерционного схождения оболочек из несжимаемого вязкопластического материала
4.1.1. Схождение цилиндрических оболочек
4.1.2. Схождение сферических оболочек
4.1.3. Результаты расчетов и их обсуждение
4.2. Экспериментально-расчетное исследование схождения цилиндрических оболочек, разгоняемых продуктами взрыва, с учетом диссипативных процессов
4.2.1. Динамика схождения оболочек
4.2.2. Симметрия и устойчивость схождения оболочек
4.3. Экспериментально-расчетное исследование всестороннего сжатия и растяжения при взрывном нагружении шаров с учетом диссипативных процессов
4.4. Оценка параметров вязкопластического механизма образования «горячих точек» в пористом материале за фронтом УВ
4.5. Кинетическая модель пластического разрушения с учетом диссипативных процессов
4.6. Моделирование струйных течений при выходе УВ на профилированную свободную поверхность
4.7. Роль вязкости материала оболочек в проблеме газодинамического термоядерного синтеза
Список литературы к главе 4