1
Изобретение относится к измерениям в технической физике, а именно к метрологии быстропротекаютих процессов, и может быть использовано для экспериментального определения па- 5 раметров движения конденсированных сред при ударном сжатии.
Наиболее близким способом по технической сущности к описываемому является способ определения параметров Ю движения среды, заключающийся в том, что направляют лазерный луч на исследуемую . среду и измеряют изменение частоты луча, отраженного от этой среды, которое учитывают при опреде- g лении параметров движения среды l.
Недостатком указанного способа является то, что его невозмох но использовать для веществ, теряющих прозрачность при ударном сжатии и регист-jQ рации деталей тонкой структуру волнового прОЬиля.,
Цель данного изобретения - определение волнового профиля и деталей его тонкой структуры в средах 25 теряющих прозрачность при ударном сжатии, например в нитробензоле.
Указанная цель достигается тем, что в среде фиксируют две точки, расположенные на линии отраженного лу- ЗО
2
ча, измеряют время прохождения Лронтом ударной волны расстояния межлу этими точками по изменению интенсивности луча, а измерение изменения частоты луча ведут по лучу, отраженному от фронта ударной волны, и по полученным значениям времени и изменению частоты судят о скорости Лронта ударной волны, волновом профиле и деталях его тонкой структуры.
На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего способ определения параметров движения среды.
Устройство содержит заряд взрывчатого вещества 1 с генератором 2 плоской волны, кювету 3 с исследуемой средой, газовый лазер 4 непрерывного действия, линзу 5, светоделительные пластины 6-9, интерференционный фильтр 10, зеркала 11-14, фотоэлектронные умножители 15. и 16, буфер 17.
Сущность способа определения параметров движения среды заклк)чается в следуняцем.
направляют лазерный луч на исследуемую среду и измеряют изменение частоты луча, отраженного от этой среды, которое учитывают при определении параметров движения среды для определения волнового профиля и деталей его тонкой структуры в средах, теряющих прозрачность, при ударном сжатии, например в нитробензоле, в среде «Ъиксируют. две точки, расположенные на линии отраженного луча, из меряют время -fc и ta прохождения Аро гом ударной волны расстояния (& между этими точками по изменению интенсивности луча,а .измерение изменени частоты u.hI t/ луча ведут по лучу,отр женному от фронта ударной волны,и по полученным значениям времени и IfsTvieнению частоты судят о скорости фронта ударной волны ё об изменении скорости ударТсой волны относительно ее значения в момент времени ti uDa)-Dtt)-T)a, дМ(Й где А-о - длина волны излучения лазера и по значениям uDI-t) и 1) определяют волновой проЛиль абсолютных зна чений скорости Лронта ударной волны D(u-D- ) t-a-ti и детали его тонкой структура. Определение параметров движения среды производится следующим образом. Луч газового лазера 4 направляют на кювету 3 с исследуемой средой. При выходе ударной волны из буфера 17 в среду возникает сигнал отражения от Фронта ударной волны в среде. Часть сигнала.светоделительной пластиной б направляют на фотоумножител 15, и по изменению интенсивности луча измеряют время прохождения .фронтом ударной волны расстояния между двумя фиксированными точками, в которых происходит, соответственно, возникновение и исчезновение отражения лазерного луча от фронта ударной волны. Другую часть сигнала направляют на двухлучевой интерферометр, образованный светоделительными пластинами 8,9 и зеркалами 13,14. Интенсивность излучения на выходе интерферометра- измеряют фотоумножителем 16, и. по характеру модуляции интенсивности излучения определяют зависимость частоты сигнала от времени. По полученным значениям времени прохождения фронта ударной волны расстояния между двумя фиксированными точками и изменению частоты судят о скорости фронта ударной волны, волновом профиле и деталях его тонкой структуры. Формула изобретения Способ определения параметров движения среды, заключаю1цийся в том, что направляют лазерньйй луч на исследуемую среду и измеряют изменение частоты луча, отраженного от этой среды, которое учитывают при определении параметров движения среды, о тличающийся тем, что, с целью определения волнового профиля и деталей его тонкой структуры в средах, теряющих прозрачность при ударном сжатии, например в нитробензоле в среде фиксируют две точки, . расположенные на линии отраженного луча, измеряют время прохождения фронтом ударной волны расстояния между этими точками по изменению интенсивности луча, а измерение изменения частоты луча ведут по лучу,отражён-, ному от фронта ударной волны, и по полученным значениям времени и изме-нению частоты судят о скорости фронта ударной волны, волновом проЛиле и деталях его тонкой структуры. Источники информации, принятые во внимание приэкспертизе 1. Лльтшулер Л.В., Ашаев В.К. и др. Исследование структуры детонационных волн с помощью лазерного интерферометра. Детонация. Критические явления. Физико-химические npeBpai eния в ударных волнах. М.Черноголовка, 1978, с.З (прототип).
Vt:
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения давлений ударных и детонационных волн в среде | 1985 |
|
SU1296873A1 |
Способ интерференционных измерений в диффузно-когерентном излучении | 1975 |
|
SU554467A1 |
ДВУХКАНАЛЬНАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ | 2016 |
|
RU2638582C1 |
Способ интерференционных измерений | 1984 |
|
SU1182255A1 |
Способ измерения длительности и определения формы электрических импульсов | 1984 |
|
SU1187625A1 |
Устройство для регистрации поперечного распределения плотности энергии лазерного излучения | 1983 |
|
SU1185959A1 |
Способ контроля формы поверхности крупногабаритных оптических деталей на неравноплечем лазерном интерферометре | 1978 |
|
SU935704A1 |
СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ОБРАЗЦА НА РАЗРЫВ В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ В ПИКОСЕКУНДНОМ ВРЕМЕННОМ ДИАПАЗОНЕ | 2015 |
|
RU2597939C1 |
Способ определения ударных адиабат низкоплотных материалов и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1134906A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОФИЛЕЙ СКОРОСТИ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | 2012 |
|
RU2497096C2 |
Авторы
Даты
1980-12-30—Публикация
1978-09-28—Подача