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1、金屬材料在社會(huì)生活和國防建設(shè)中有著廣泛的應(yīng)用。金屬的高壓物態(tài)方程是研究其高溫高壓物性的基礎(chǔ),準(zhǔn)確的高壓熔化線對(duì)構(gòu)建金屬物態(tài)方程具有深刻的意義。本文將分別討論金屬鋁、鐵、鉬的固、液相物態(tài)方程及高壓熔化線的確定。本文取得的認(rèn)識(shí)如下:
1、根據(jù)聲速—壓強(qiáng)曲線的拐點(diǎn),確定了金屬鋁、鐵、鉬起始熔化點(diǎn)和完全熔化點(diǎn)的壓強(qiáng)分別為(125GPa,160GPa)、(225GPa,260GPa)和(380GPa,390GPa),利用Hügoni
2、ot物態(tài)方程確定了這兩個(gè)熔化特征點(diǎn)的密度分別為(4.4g/cm3,4.605g/cm3)(12.15g/cm3,12.4g/cm3)和(16.6g/cm3,16.7g/cm3),此數(shù)據(jù)是確定熔化溫度和熔化線的基礎(chǔ)。
2、在三項(xiàng)式物態(tài)方程的處理中,利用相關(guān)文獻(xiàn)的理論計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)確定了金屬三項(xiàng)式物態(tài)方程的參數(shù),并由三項(xiàng)式物態(tài)方程計(jì)算給定密度下的溫度和壓強(qiáng),與實(shí)測(cè)的固相區(qū)Hügoniot線進(jìn)行比較表明:計(jì)算的三項(xiàng)式物態(tài)方程
3、是合理的,所選擇的參數(shù)置信度較高。
3、利用Grover提出的定標(biāo)律固—液態(tài)混合相區(qū)金屬物態(tài)方程,并與Hügoniot線和熔化特征點(diǎn)相結(jié)合,求出金屬鋁、鐵、鉬的沖擊起始熔化和完全熔化處的溫度分別為(5245K,5580K)、(4800K,5256K)和(8600K,8732K)。
4、利用已求得的沖擊熔化溫度,結(jié)合Lindemann晶體材料熔化模型,求解了金屬鋁、鐵、鉬的高壓熔化線,計(jì)算結(jié)果與靜高壓實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)仍
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