Аннотация:
Приведены результаты экспериментальных исследований динамики структуры жидких образцов в интервале изменения вязкости 0.001 ÷ 2.6 Па ⋅ с при их разрушении в результате динамической декомпрессии. Исследование процесса разрушения жидких смесей, а также жидкостей, насыщенных углекислым газом, показало, что практически во всем указанном диапазоне значений вязкости развитие процесса разрушения идет по комбинационному механизму: развитие пузырьковой кавитации, формирование системы крупных пузырьковых кластеров и газовых снарядов в них в результате коалесценции пузырьков. При этом структура течения заметно меняется: развивается разрывное течение с расслоением потока по вертикали, делением на струи при их последующем разрушении на капли. Обсуждается вероятность наличия кристаллических кластеров в магме и их влияние на структуру течения типа “кавитирующая магма – кристаллические кластеры”.
Образец цитирования:
В. К. Кедринский, А. И. Макаров, С. В. Стебновский, К. Такаяма, “Взрывное извержение вулканов: некоторые подходы к моделированию”, Физика горения и взрыва, 41:6 (2005), 193–201; Combustion, Explosion and Shock Waves, 41:6 (2005), 777–784
\RBibitem{KedMakSte05}
\by В.~К.~Кедринский, А.~И.~Макаров, С.~В.~Стебновский, К.~Такаяма
\paper Взрывное извержение вулканов: некоторые подходы к моделированию
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2005
\vol 41
\issue 6
\pages 193--201
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv1737}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=16534192}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2005
\vol 41
\issue 6
\pages 777--784
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10573-005-0086-z}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv1737
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v41/i6/p193
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
T. Koita, Y. Zhu, M. Sun, “Experimental study of the water jet induced by underwater electrical discharge in a narrow rectangular tube”, Shock Waves, 27:2 (2017), 257
V. Kedrinskiy, 28th International Symposium on Shock Waves, 2012, 21
В. К. Кедринский, М. Н. Давыдов, “Динамика формирования пограничного слоя в канале вулкана в потоке кавитирующей высоковязкой магмы”, Прикл. мех. техн. физ., 51:4 (2010), 95–105; V. K. Kedrinskii, M. N. Davydov, “Dynamics of boundary layer formation in a volcano channel in a cavitating high-viscosity magma flow”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 51:4 (2010), 529–537
A. M. Milne, C. Parrish, I. Worland, “Dynamic fragmentation of blast mitigants”, Shock Waves, 20:1 (2010), 41
С. В. Стебновский, “Механизм фрагментации высоковязких жидкостей при импульсном нагружении”, Прикл. мех. техн. физ., 51:5 (2010), 35–41; S. V. Stebnovskii, “Fragmentation of high-viscosity fluids under pulsed loading”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 51:5 (2010), 649–654
V. Kedrinskiy, “Hydrodynamic aspects of explosive eruptions of volcanoes: simulation problems”, Shock Waves, 18:6 (2009), 451