Аннотация:
Исследуется движение газа в поле силы тяжести через пористые тепловыделяющие объекты, которые могут возникать в результате природных или техногенных катастроф (как аварийный энергоблок Чернобыльской АЭС). Для изучения нестационарных течений газа через осесимметричные пористые тепловыделяющие объекты предложена математическая модель и разработан оригинальный численный метод, основанный на комбинации явных и неявных конечно-разностных схем. Исследовано охлаждение осесимметричных пористых элементов плавно сужающейся и ступенчато сужающейся формы, проанализировано влияние геометрии тепловыделяющего элемента на процесс его охлаждения. Проведено сравнение осесимметричных и плоских течений газа через пористые тепловыделяющие элементы и обнаружено, что режим охлаждения осесимметричного объекта может отличаться от режима охлаждения плоского объекта не только количественно, но и качественно.
Образец цитирования:
В. А. Левин, Н. А. Луценко, “Нестационарные течения газа через осесимметричные пористые тепловыделяющие объекты”, Матем. моделирование, 22:3 (2010), 26–44; Math. Models Comput. Simul., 2:5 (2010), 635–647
Sergey S. Fetsov, Alina S. Kim, ACTUAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS: EXPERIMENT, THEORY, AND APPLICATIONS, 2504, ACTUAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS: EXPERIMENT, THEORY, AND APPLICATIONS, 2023, 030107
Nickolay A. Lutsenko, Sergey S. Fetsov, Ksenia G. Borovik, Alina S. Kim, “Gas flow and heat transfer in granular energy-releasing materials: Novel computational model and important features”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 199 (2022), 123464
Н. А. Луценко, С. С. Фецов, “Численное моделирование двумерных течений газа через гранулированные материалы с фазовым переходом”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:3 (2021), 504–518; N. A. Lutsenko, S. S. Fetsov, “Numerical simulation of two-dimensional gas flows through granular phase change materials”, Comput. Math. Math. Phys., 61:3 (2021), 480–493
S. S. Fetsov, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE METHODS OF AEROPHYSICAL RESEARCH (ICMAR 2020), 2351, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE METHODS OF AEROPHYSICAL RESEARCH (ICMAR 2020), 2021, 030077
K. G. Borovik, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE METHODS OF AEROPHYSICAL RESEARCH (ICMAR 2020), 2351, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE METHODS OF AEROPHYSICAL RESEARCH (ICMAR 2020), 2021, 040047
Lutsenko N.A., Fetsov S.S., “Numerical Model of Time-Dependent Gas Flows Through Bed of Granular Phase Change Material”, Int. J. Comput. Methods, 17:6 (2020), 1950010
K.G. Borovik, D.V. Leontev, D.I. Kharitonov, 2020 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), 2020, 1
Fetsov S.S., All-Russian Conference and School For Young Scientists, Devoted to 100Th Anniversary of Academician l.V. Ovsiannikov - Mathematical Problems of Continuum Mechanics, Journal of Physics Conference Series, 1268, IOP Publishing Ltd, 2019
K G Borovik, “On numerical modelling of gas flows through axisymmetric porous object with heterogeneous combustion sources under forced filtration”, J. Phys.: Conf. Ser., 1404:1 (2019), 012008
Borovik K.G., “On Influence of Inertial Component of Resistance Force on Gas Flow Through the Porous Heat-Releasing Media”, AIP Conference Proceedings, 2027, ed. Fomin V., Amer Inst Physics, 2018, 040030-1
Fetsov S.S., “On Influence of Gas Compressibility on Gas Flow Through Bed of Granular Phase Change Material”, AIP Conference Proceedings, 2027, ed. Fomin V., Amer Inst Physics, 2018, 040029-1
Levin V.A., Lutsenko N.A., Fetsov S.S., “Modeling of Gas Flow Through a Granular Bed of a Thermal Storage Phase-Change Material”, Dokl. Phys., 63:4 (2018), 158–160
Н. А. Луценко, С. С. Фецов, “Стационарные режимы охлаждения пористых объектов с периодически распределенными источниками энерговыделения”, Сиб. журн. индустр. матем., 20:3 (2017), 51–62; N. A. Lutsenko, S. S. Fetsov, “Stationary regimes of cooling porous objects with periodically distributed sources of energy release”, J. Appl. Industr. Math., 11:3 (2017), 389–399
Lutsenko N.A., “On Numerical Model of Time-Dependent Processes in Three-Dimensional Porous Heat-Releasing Objects”, AIP Conference Proceedings, 1770, ed. Fomin V., Amer Inst Physics, 2016, 030066
N A Lutsenko, “Numerical modeling of 1D heterogeneous combustion in porous media under free convection taking into account dependence of permeability on porosity”, J. Phys.: Conf. Ser., 722 (2016), 012025
N.A. Lutsenko, “Numerical modeling of three dimensional time-dependent gas flow through porous objects with energy-releasing sources”, Comp. Contin. Mech., 9:3 (2016), 331
Miroshnichenko T.P., Lutsenko N.A., Levin V.A., “Gas Filtration From An Underground Reservoir At a Large Initial Pressure Gradient”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 56:5 (2015), 864–869
Miroshnichenko T.P., Belyakov N.S., Minaev S.S., “Dynamics of Gas Combustion in a Channel With Combustion Product Flow Through a Porous Wall”, Combust. Explos., 51:3 (2015), 293–298
Н. А. Луценко, Г. В. Тарасов, К. А. Гырник, “OpenMP-версия параллельного алгоритма расчета нестационарных течений газа через пористые объекты с источниками энерговыделения: анализ и применение”, Сиб. журн. вычисл. матем., 17:3 (2014), 229–244; N. A. Lutsenko, G. V. Tarasov, K. A. Gyrnik, “An OpenMP version of the parallel algorithm for calculation of unsteady gas flow through porous objects with energy sources: analysis and application”, Num. Anal. Appl., 7:3 (2014), 191–203
Nickolay A. Lutsenko, “Numerical Comparison of Gas Flows through Plane Porous Heat-Evolutional Object with Axisymmetric one when Object's Outlet is Partially Closed”, AMR, 1040 (2014), 529