Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическое моделирование, 2010, том 22, номер 3, страницы 26–44 (Mi mm2947)  

Эта публикация цитируется в 26 научных статьях (всего в 26 статьях)

Нестационарные течения газа через осесимметричные пористые тепловыделяющие объекты

В. А. Левин, Н. А. Луценко

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, г. Владивосток
Список литературы:
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.
Ключевые слова: осесимметричные объекты, энерговыделения, плоские объекты.
Поступила в редакцию: 25.11.2008
Англоязычная версия:
Mathematical Models and Computer Simulations, 2010, Volume 2, Issue 5, Pages 635–647
DOI: https://doi.org/10.1134/S2070048210050108
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
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
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LevLut10}
\by В.~А.~Левин, Н.~А.~Луценко
\paper Нестационарные течения газа через осесимметричные пористые тепловыделяющие объекты
\jour Матем. моделирование
\yr 2010
\vol 22
\issue 3
\pages 26--44
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm2947}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05765104}
\transl
\jour Math. Models Comput. Simul.
\yr 2010
\vol 2
\issue 5
\pages 635--647
\crossref{https://doi.org/10.1134/S2070048210050108}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84887988819}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm2947
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v22/i3/p26
  • Эта публикация цитируется в следующих 26 статьяx:
    1. 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  crossref
    2. 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  crossref
    3. 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  mathnet  crossref  elib; 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  crossref  isi
    4. 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  crossref
    5. 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  crossref
    6. 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  crossref  mathscinet  isi
    7. K.G. Borovik, D.V. Leontev, D.I. Kharitonov, 2020 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), 2020, 1  crossref
    8. 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  crossref  isi  scopus
    9. 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  crossref
    10. 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  crossref  isi
    11. 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  crossref  isi  scopus
    12. 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  crossref  isi
    13. 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  mathnet  crossref  elib; 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  crossref
    14. 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  crossref  isi
    15. 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  crossref
    16. 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  crossref
    17. 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  crossref  isi
    18. 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  crossref  isi
    19. 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  mathnet  mathscinet; 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  crossref
    20. 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  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:748
    PDF полного текста:212
    Список литературы:71
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025