六面顶压机立方压腔内压强的定量测量及受力分析

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王海阔, 任瑛, 贺端威, 许超. 2017: 六面顶压机立方压腔内压强的定量测量及受力分析, 物理学报, 66(9): 63-71. doi: 10.7498/aps.66.090702
引用本文: 王海阔, 任瑛, 贺端威, 许超. 2017: 六面顶压机立方压腔内压强的定量测量及受力分析, 物理学报, 66(9): 63-71. doi: 10.7498/aps.66.090702
Wang Hai-Kuo, Ren Ying, He Duan-Wei, Xu Chao. 2017: Force analysis and pressure quantitative measurement for the high pressure cubic cell, Acta Physica Sinica, 66(9): 63-71. doi: 10.7498/aps.66.090702
Citation: Wang Hai-Kuo, Ren Ying, He Duan-Wei, Xu Chao. 2017: Force analysis and pressure quantitative measurement for the high pressure cubic cell, Acta Physica Sinica, 66(9): 63-71. doi: 10.7498/aps.66.090702

六面顶压机立方压腔内压强的定量测量及受力分析

Force analysis and pressure quantitative measurement for the high pressure cubic cell

  • 摘要: 将六面顶压机立方压腔内置入电路,采用原位电阻测量确定Bi,Tl,Ba相变的方法,标定了压腔内不同位置的压力(强).通过标定立方压腔顶锤表面的压力并结合计算,分别得到了外部加载与压腔密封边受力以及合成腔体受力的对应关系.实验分析结果表明,随着外部加载的增加,当腔体压力达到5 GPa时,消耗在压腔密封边上的加载急剧上升,消耗在合成腔体的加载趋于不变,从而导致立方压腔压力达到上限.利用实验结果,分析了立方压腔在高压下的受力状态,解释了立方压腔的压力难以超过7 GPa的原因.结合立方压腔的几何结构,通过理论分析,提出了采用高体弹模量的物质作为传压介质,同时采用低体弹模量的物质作为密封边提高立方压腔压力上限的可行方案.通过定量标定叶腊石压腔轴向的压力梯度,给出了压腔内沿对称轴不同位置压力值的计算方法,此方法可为高压实验提供更精确的压力数据.
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出版历程

六面顶压机立方压腔内压强的定量测量及受力分析

  • 河南工业大学材料科学与工程学院, 材料压处理研究所, 郑州 450001
  • 四川大学原子与分子物理研究所, 高压科学与技术实验室, 成都 610065
  • 武汉科技大学理学院,武汉,430065

摘要: 将六面顶压机立方压腔内置入电路,采用原位电阻测量确定Bi,Tl,Ba相变的方法,标定了压腔内不同位置的压力(强).通过标定立方压腔顶锤表面的压力并结合计算,分别得到了外部加载与压腔密封边受力以及合成腔体受力的对应关系.实验分析结果表明,随着外部加载的增加,当腔体压力达到5 GPa时,消耗在压腔密封边上的加载急剧上升,消耗在合成腔体的加载趋于不变,从而导致立方压腔压力达到上限.利用实验结果,分析了立方压腔在高压下的受力状态,解释了立方压腔的压力难以超过7 GPa的原因.结合立方压腔的几何结构,通过理论分析,提出了采用高体弹模量的物质作为传压介质,同时采用低体弹模量的物质作为密封边提高立方压腔压力上限的可行方案.通过定量标定叶腊石压腔轴向的压力梯度,给出了压腔内沿对称轴不同位置压力值的计算方法,此方法可为高压实验提供更精确的压力数据.

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