Cтраница 1
![]() |
Адиабата Гюгонио ( / и изоэнтропз Пуассона ( 2. [1] |
Ударное сжатие неизоэнтропично, так как часть энергии сжатия расходуется на необратимое нагревание газа. [2]
Ударное сжатие при большей амплитуде волны представляет собой важнейший пример сильно необратимого процесса. [3]
Ударное сжатие не является гидростатическим. В более сильных волнах вещество сжимается объемно. [4]
Ударное сжатие находит применение главным образом как технологическая проба для оценки среднего сопротивления пластической деформации в случаях, связанных с обработкой давлением, в частности испытания на осадку при повышенных температурах. [5]
Ударное сжатие с давлением выше давления в точке С реализуется в одной ударной волне, распространяющейся по веществу в состоянии О. [6]
![]() |
Адиабата Гюгонио ( / и изоэнтропа Пуассона ( 2. [7] |
Ударное сжатие неизоэнтропично, так как часть энергии сжатия расходуется на необратимое нагревание газа. При сжатии в ударной волне вещество не проходит все промежуточные значения на адиабате Гюгонио, а скачком переходит из состояния ро, VoBpi; Vi. Таким образом, кривая динамической адиабаты характеризует возможные конечные состояния вещества, получающиеся из данного исходного состояния при однократном сжатии ударными волнами различной интенсивности. [8]
Ударное сжатие с давлением выше давления в точке С реализуется в одной ударной волне, распространяющейся по веществу в состоянии О. [9]
Ударное сжатие необратимо и потому неизэнтропично, часть энергии сжатия расходуется на необратимое нагревание газа. [10]
Ударное сжатие газа сопровождается резким возрастанием его температуры. Вследствие этого давление при ударном сжатии растет гораздо быстрее с ростом плотности, чем при квазистатическом адиабатном сжатии газа. [11]
Ударное сжатие пористых сред сопровождается ее нагревом, причем при том же давлении ударного сжатия средняя температура пористой среды выше, чем температура сплошного вещества. Распределение поглощенной энергии в среде зависит в основном от того, как происходит схлопывание пор в ударной волне. [12]
Ударное сжатие целого ряда твердых сред ( металлов, неметаллов, полимеров и органических соединений) приводит к появлению электродвижущей силы ( ЭДС) и электромагнитному излучению [19.145] - [19.149], что указывает на отсутствие строгого термодинамического равновесия за фронтом УВ. [13]
Ударное сжатие целого ряда твердых сред ( металлов, неметаллов, полимеров и органических соединений) приводит к появлению ЭДС н электромагнитному излучению [4; 26; 52; 104; 105], что указывает на отсутствие строго термодинамического равновесия за фронтом УВ. [14]
Ударное сжатие целого ряда твердых сред ( металлов, неметаллов, полимеров и органических соединений) приводит к появлению ЭДС и электромагнитному излучению [5, 37, 87, 169-168], что указывает на отсутствие строго термодинамического равновесия за фронтом УВ. [15]