PulseExploreJournal ClubDebatesTrendingResearchersJournals
Instagram
HomeExploreJournal ClubTrending
Synapse
⌘+K
Synapse
February 8, 2026Теплофизика высоких температур / High Temperature0 citations

О Термодинамике Вольфрама В Области Жидкой Фазы При Высоких Давлениях И Температурах

View Full Paper
KBK.A. Boarskih

Key Points

  • Исследуются термодинамические свойства жидкой фазы вольфрама при высоких давлениях и температурах.
  • Применение трех моделей уравнений состояния (газа Ван-дер-Ваальса, модель Петрика, конденсированное вещество)
  • Построение уравнений состояния для жидкого вольфрама
  • Сопоставление расчетов с экспериментальными данными
  • Определены границы применимости трех уравнений состояния
  • Получены зависимости свободной энергии от удельного объема и температуры
  • Сравнение термодинамических характеристик с экспериментом показало высокую согласованность

Abstract

Работа посвящена описанию термодинамических свойств жидкой фазы вольфрама в рамках трех простых моделей уравнений состояния при высоких плотностях энергии. Рассматриваются модели газа Ван-дер-Ваальса, взаимодействующих точечных центров Петрик и конденсированного вещества в широком диапазоне плотностей и температур. На основе этих трех моделей для жидкого вольфрама построены уравнения состояния, которые представлены в форме зависимости свободной энергии от удельного объема и температуры. Границы областей применимости каждого из трех предложенных уравнений состояния определены путем сопоставления расчетных термодинамических характеристик этого металла с имеющимися экспериментальными данными по изобарическому и изоэнтропическому расширению, а также ударному сжатию при высоких давлениях и температурах.

Ask AI
Helpful
Bookmark
Share
View Full Paper

Cite This Study

K.A. Boarskih (2025) studied this question.

synapsesocial.com/papers/698829520fc35cd7a88498f1https://doi.org/10.7868/s3034610x25040043
Ask AI
Helpful
Bookmark
Share
View Full Paper

Also Consider

Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context:

  1. 1A thermo-mechanical phase field fracture model considering solid–liquid transition2026 · 3 citations
  2. 2High Heat Flux Tests in Support of the 3-D Computational Modeling of Melting for the EU-DEMO First Wall Limiters2024 · 2 citations
  3. 3Generalized boundary conditions in a thermodynamic model of ferroic materials2026
  4. 4A consistent, volume preserving, and adaptive mesh refinement-based framework for modeling non-isothermal gas-liquid-solid flows with phase change2024 · 1 citations
  5. 5A stabilized term-by-term finite element formulation for incompressible liquid–solid phase-change flows2026