Questo lavoro è volto a mettere in evidenza l’importanza dell’utilizzo di Equazioni di Stato (EOS) multi-fase in eventi caratterizzati da onde d’urto. L’obiettivo è la descrizione del comportamento del materiale in seguito alla deposizione di energia derivante dall’impatto con un fascio di particelle subatomiche ad elevata energia. Siccome i tempi di deposizione sono talmente brevi (ns o mus) da essere inferiori al tempo caratteristico di risposta idrodinamica del sistema, nel materiale gli incrementi di energia, e di conseguenza, di temperatura e pressione avvengono con una trasformazione pressoché isocora. Il materiale tende, perciò, ad esplodere dall’interno: una volta che il processo di rarefazione inizia, il materiale, che si trova a monte del fronte di shock, è libero di espandere, e raggiunge valori inferiori di pressione e densità. Al contrario, l’arrivo del fronte di shock nel materiale inizialmente quasi indisturbato, ne causerà l’aumento di pressione e densità.

L’USO DI EQUAZIONI DI STATO MULTI-FASE NELLA SIMULAZIONE NUMERICA DI ONDE D’URTO / Scapin, Martina. - ELETTRONICO. - (2012). (Intervento presentato al convegno 41° Convegno Nazionale Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni tenutosi a Vicenza (Italia) nel 5-8 Settembre 2012).

L’USO DI EQUAZIONI DI STATO MULTI-FASE NELLA SIMULAZIONE NUMERICA DI ONDE D’URTO

SCAPIN, MARTINA
2012

Abstract

Questo lavoro è volto a mettere in evidenza l’importanza dell’utilizzo di Equazioni di Stato (EOS) multi-fase in eventi caratterizzati da onde d’urto. L’obiettivo è la descrizione del comportamento del materiale in seguito alla deposizione di energia derivante dall’impatto con un fascio di particelle subatomiche ad elevata energia. Siccome i tempi di deposizione sono talmente brevi (ns o mus) da essere inferiori al tempo caratteristico di risposta idrodinamica del sistema, nel materiale gli incrementi di energia, e di conseguenza, di temperatura e pressione avvengono con una trasformazione pressoché isocora. Il materiale tende, perciò, ad esplodere dall’interno: una volta che il processo di rarefazione inizia, il materiale, che si trova a monte del fronte di shock, è libero di espandere, e raggiunge valori inferiori di pressione e densità. Al contrario, l’arrivo del fronte di shock nel materiale inizialmente quasi indisturbato, ne causerà l’aumento di pressione e densità.
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