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Velocity and mass density of the ejecta produced from sinusoidal grooves in laser shock-loaded tin

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  • Additional Information
    • Contributors:
      Direction des Applications Militaires (DAM); Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Institut Pprime (PPRIME); Université de Poitiers-ENSMA-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Université Paris-Saclay; Institut de Physique de Rennes (IPR); Université de Rennes 1 (UR1); Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses (LULI); Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); ENDOmmagement et durabilité [Institut Pprime] (ENDO); Département Physique et Mécanique des Matériaux [Institut Pprime] (Département PMM); Institut Pprime [UPR 3346] (PPrime [Poitiers]); Université de Poitiers = University of Poitiers (UP)-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique [Poitiers] (ISAE-ENSMA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Poitiers = University of Poitiers (UP)-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique [Poitiers] (ISAE-ENSMA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pprime [UPR 3346] (PPrime [Poitiers]); Université de Poitiers = University of Poitiers (UP)-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique [Poitiers] (ISAE-ENSMA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Poitiers = University of Poitiers (UP)-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique [Poitiers] (ISAE-ENSMA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Université de Rennes (UR)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X); Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); ENDOmmagement et durabilité ENDO (ENDO); Département Physique et Mécanique des Matériaux (Département Physique et Mécanique des Matériaux); Université de Poitiers-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique Poitiers (ISAE-ENSMA )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Poitiers-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique Poitiers (ISAE-ENSMA )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pprime (PPRIME); Université de Poitiers-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique Poitiers (ISAE-ENSMA )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Poitiers-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique Poitiers (ISAE-ENSMA )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
    • Publication Information:
      AIP Publishing, 2020.
    • Publication Date:
      2020
    • Abstract:
      When a shock wave of several tens of GPa breaks out at a free surface, a material is ejected ahead of this surface. The amount and velocity of such ejecta depend on the breakout pressure, state of the released material (solid, liquid, or mixed), whether the shockwave is supported or unsupported, and the initial geometrical perturbation (or roughness) of the free surface. If surface defects consist of small grooves, pits, or scratches, material ejection occurs in the form of jets breaking up into tiny particles (so-called microjetting), with jet tip velocities up to several times higher than the free surface velocity. The laser-based experiments presented in this paper focus on microjetting in shock-melted tin with periodic surface perturbations. Several complementary diagnostics are combined to measure the velocity and mass of ejecta during the early stages of the jetting process. One relevant advancement is the use of ps-laser x-ray radiography to probe the density of the ejecta in distinct jets a few tens of μm-wide. The effects of the depth and wavelength of the initial perturbation are investigated in both linear and near-linear growth regimes. The results are compared with predictions derived from the Richtmyer–Meshkov Instability theory.
    • ISSN:
      1089-7550
      0021-8979
    • Accession Number:
      10.1063/5.0022940
    • Accession Number:
      edsair.doi.dedup.....44ea666425063779bace6c5f16fd251c