Прикладная механика и техническая физика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Прикл. мех. техн. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






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


Прикладная механика и техническая физика, 2004, том 45, выпуск 4, страницы 3–6 (Mi pmtf2392)  

Эта публикация цитируется в 63 научных статьях (всего в 63 статьях)

Распространение волн детонации в закрученных потоках газа

В. А. Левин, Г. А. Скопина

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, 690041 Владивосток
Аннотация: Исследовано распространение детонационных и ударных волн в вихревых потоках газов, начальное состояние которых характеризуется значениями давления, плотности и скорости, в общем случае являющимися функциями координаты – расстояния от оси симметрии. Рассматривается вращающееся осесимметричное течение, когда кроме продольной скорости с неоднородным профилем имеется поперечная составляющая. Анализируется возможность распространения волн детонации в режиме Чепмена–Жуге во вращающихся потоках. Получено необходимое условие существования волны Чепмена–Жуге.
Ключевые слова: вихрь, ударная волна, волна детонации, осесимметричное течение, поверхность разрыва, волна Чепмена–Жуге.
Поступила в редакцию: 15.07.2003
Принята в печать: 27.10.2003
Англоязычная версия:
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2004, Volume 45, Issue 4, Pages 457–460
DOI: https://doi.org/10.1023/B:JAMT.0000030320.77965.c1
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 534.222.2:533.6.011
Образец цитирования: В. А. Левин, Г. А. Скопина, “Распространение волн детонации в закрученных потоках газа”, Прикл. мех. техн. физ., 45:4 (2004), 3–6; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 45:4 (2004), 457–460
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LevSko04}
\by В.~А.~Левин, Г.~А.~Скопина
\paper Распространение волн детонации в закрученных потоках газа
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2004
\vol 45
\issue 4
\pages 3--6
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf2392}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17249210}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 2004
\vol 45
\issue 4
\pages 457--460
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:JAMT.0000030320.77965.c1}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf2392
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v45/i4/p3
  • Эта публикация цитируется в следующих 63 статьяx:
    1. G. Nath, Abhay Maurya, “Optimal system of Lie sub-algebras and numerical solution for shock wave in rotating non-ideal dusty gas with monochromatic radiation”, J Eng Math, 150:1 (2025)  crossref
    2. Haroon Ahmad, Nadeem Hasan, Sanjeev Sanghi, “On the evolution and circulation dynamics of the counter rotating vortex rings in the starting phases of under-expanded jets”, Physics of Fluids, 36:1 (2024)  crossref
    3. P. K. Sahu, “Magnetogasdynamic exponential shock wave in a self-gravitating, rotational axisymmetric non-ideal gas under the influence of heat-conduction and radiation heat-flux”, Ricerche mat, 73:1 (2024), 113  crossref
    4. G. Nath, Arti Devi, “Magnetogasdynamic shock wave propagation using the method of group invariance in rotating medium with the flux of monochromatic radiation and azimuthal magnetic field”, International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, 24:8 (2024), 2981  crossref
    5. G. Nath, Sumeeta Singh, “Approximate Analytical Solution for Ionizing Cylindrical Magnetogasdynamic Shock Wave in Rotational Axisymmetric Self-Gravitating Perfect Gas: Isothermal Flow”, Differ Equ Dyn Syst, 32:1 (2024), 171  crossref
    6. Ashish Tiwari, Rajan Arora, “A self-similar solution for unsteady isothermal and adiabatic flows behind the shock wave in a dusty non-ideal rotating medium under the action of magnetic field”, Physica D: Nonlinear Phenomena, 458 (2024), 134006  crossref
    7. G. Nath, V. S. Kadam, “Lie symmetry analysis and optimal system for shock wave in a self-gravitating rotating ideal gas under the effect of magnetic field and monochromatic radiation”, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 21:03 (2024)  crossref
    8. G. Nath, P. Upadhyay, “Lie symmetry approach for shock wave propagation in a self-gravitating non-ideal gas under the influence of monochromatic radiation and magnetic field in rotating medium”, Indian J Phys, 2024  crossref
    9. Swati Chauhan, Deepika Singh, “An analysis of magnetogasdynamic shock wave propagation in a rotational axisymmetric self-gravitating nonideal gas”, Eur. Phys. J. Plus, 139:10 (2024)  crossref
    10. G. Nath, Arti Devi, “Shock wave propagation in a rotational axisymmetric dusty gas for adiabatic flow using group invariance method”, Waves in Random and Complex Media, 2023, 1  crossref
    11. G. Nath, “A self-similar solution for the flow behind an exponential cylindrical shock in a self-gravitating mixture of non-ideal gas and a pseudo-fluid of solid particles in a rotating medium”, Chinese Journal of Physics, 84 (2023), 451  crossref
    12. G. Nath, V. S. Kadam, “Lie group transformation method for shock wave in rotating non-ideal gas with or without magnetic field, and interaction of characteristic shock with weak discontinuity”, Physics of Fluids, 35:9 (2023)  crossref
    13. Shalini Yadav, Deepika Singh, Rajan Arora, “The propagation of strong cylindrical shock wave in a rotating axisymmetric non‐ideal gas with radiation heat flux”, Math Methods in App Sciences, 46:9 (2023), 10814  crossref
    14. Swati Chauhan, Deepika Singh, Rajan Arora, “Similarity solution for isothermal flow behind the magnetogasdynamic cylindrical shock wave in a rotating non-ideal gas with the effect of the gravitational field”, Physics of Fluids, 34:11 (2022)  crossref
    15. G. Nath, Arti Devi, “Propagation of shock wave in a non-ideal dusty gas in rotating medium using Lie group theoretic method: Isothermal flow”, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 19:11 (2022)  crossref
    16. G. Nath, Avleen Kaur, S. Chaurasia, “On the Blast Wave Propagation and Structure in a Rotational Axisymmetric Perfect Gas”, Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. A Phys. Sci., 92:2 (2022), 167  crossref
    17. Sumeeta Singh, “Similarity solutions for strong magnetogasdynamic cylindrical shock wave in rotating axisymmetric ideal gas with radiation heat flux using Lie group theoretic method”, Ricerche mat, 2022  crossref
    18. G. Nath, “Analytical Solution for the Propagation of Shock Waves in a Rotating Medium: Power Series Solution”, J Eng Phys Thermophy, 95:1 (2022), 152  crossref
    19. G. Nath, “A self-similar solution for shock waves in conducting rotating non-ideal dusty gas medium with monochromatic radiation and magnetic field”, Zeitschrift für Naturforschung A, 77:4 (2022), 379  crossref
    20. P. K. Sahu, Springer Proceedings in Complexity, Nonlinear Dynamics and Applications, 2022, 85  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Прикладная механика и техническая физика Прикладная механика и техническая физика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:63
    PDF полного текста:22
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025