Регулярные пульсации температуры графитовых образцов при квазистационарном джоулевом нагреве

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

Описаны пульсации температуры, возникавшие после выдержки образцов в атмосфере аргона при температуре около 3 кК, когда для увеличения времени выдержки свыше ~ 1 × 103 с возрастание температуры образца компенсировалось ступенчатым уменьшением тока нагрева. Термограммы пульсаций представляли собой последовательность однотипных по форме импульсов длительностью 0.3–1 с; относительная амплитуда пульсаций температуры достигала ~ 1%. Обсуждаются причины возникновения пульсаций.

Full Text

Restricted Access

About the authors

В. П. Полищук

Объединенный институт высоких температур РАН

Author for correspondence.
Email: polistchook@mail.ru
Russian Federation, Москва

И. С. Самойлов

Объединенный институт высоких температур РАН

Email: pulse@ihed.ras.ru
Russian Federation, Москва

Р. Х. Амиров

Объединенный институт высоких температур РАН

Email: polistchook@mail.ru
Russian Federation, Москва

References

  1. Асиновский Э.И., Киселев В.И., Менделеев В.Я., Полищук В.П., Сковородько С.Н. Исследование фазовых превращений на поверхности графита методом Стокс-поляриметрии // ТВТ. 2006. Т. 44. № 3. С. 401.
  2. Асиновский Э.И., Киселев В.И., Менделеев В.Я., Полищук В.П., Сковородько С.Н. Исследование фазовых превращений на поверхности графита при высоких температурах методом Стокс-поляриметрии. Препринт № 1–474. М: ОИВТ РАН, 2004. 35 с.
  3. Асиновский Э.И., Киселев В.И., Лубнин Е.Н., Менделеев В.Я., Полищук В.П., Самойлов И.С., Сковородько С.Н. Исследование фазовых превращений на поверхности графита при высоких температурах методом Стокс-поляриметрии. Часть 2. Препринт № 1–495. М.: ОИВТ РАН, 2007. 37 с.
  4. Амиров Р.Х., Киселев В.И., Менделеев В.Я., Полищук В.П., Самойлов И.С., Сковородько С.Н. Образование расплава на поверхности графитовых электродов в диффузном дуговом разряде // ТВТ. 2016. Т. 54. № 5. С. 680.
  5. Полищук В.П., Самойлов И.С., Амиров Р.Х., Киселев В.И. Образование расплава на поверхности графитовых электродов в дуговом разряде // ТВТ. 2018. Т. 56. № 3. С. 338.
  6. Полищук В.П., Самойлов И.С., Амиров Р.Х., Кириллин А.В., Киселев В.И. Плавление графита при “низкой” температуре // ТВТ. 2020. Т. 58. № 2. С. 215.
  7. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1966. 600 с.
  8. Свойства конструкционных материалов на основе углерода. Спр. / Под ред. Соседова В.П. М.: Металлургия, 1975. 336 с.
  9. Полищук В.П., Самойлов И.С., Амиров Р.Х., Киселев В.И. Рост субмиллиметровых сферул на поверхности графита при длительном нагреве // ТВТ. 2022. Т. 60. № 4. С. 565.
  10. Асиновский Э.И., Кириллин А.В., Костановский А.В. Экспериментальное исследование термических свойств углерода при высоких температурах и умеренных давлениях // УФН. 2002. Т. 172. № 8. С. 931.
  11. Whittaker A.G. Carbon: A New View of Its High-Temperature Behavior // Science. 1978. V. 200. P. 763.
  12. Колебания и бегущие волны в химических системах / Под ред. Филда Р., Бургера М. М.: Мир, 1988. 720 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. The occurrence of temperature pulsations (a) for sample No. 167: 1 – experiment, 2 – approximation (1) at tr = 0.6 s; (b) No. 153: 1 – experiment, 2 – approximation (1) at tr = 0.61 s; (c) No. 152.

Download (189KB)
3. Fig. 2. Resumption of pulsations at a current of 110 A for sample No. 153.

Download (93KB)
4. Fig. 3. Thermograms of sample No. 167 at a current of 115 A: 1 – thermograms with real time, 2 – after 56 s, 3 – after 74 s after the end of thermogram 1.

Download (117KB)
5. Fig. 4. Thermogram for sample No. 167 with a decrease in current from 115 to 100 A: 1 – experiment, 2 – approximation (1) at tr = 0.45 s.

Download (86KB)
6. Fig. 5. Photograph of the fracture of sample No. 167 after arc exposure.

Download (108KB)
7. Fig. 6. Thermograms of sample No. 153 with increasing (1, 2) and decreasing current (3, 4): 1, 3 – experiment; 2, 4 – approximation (1).

Download (67KB)
8. Fig. 7. Dependences of relaxation time on the steady-state temperature of the sample: 1 – sample No. 153, 2 – No. 167, 3 – No. 152, 4 – calculation according to formula (8).

Download (76KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences