Аннотация:
Представлена двухмерная компьютерная модель тлеющего разряда, в которой учитываются нагрев
окружающего газа и внешняя электрическая цепь. Выполнено численное исследование структуры
тлеющего разряда в молекулярном азоте в диапазоне давлений 1–20 Тор при напряженностях электрического поля до 4 кВ/см. Исследованы закономерности нагрева газа при различных давлениях и напряженностях электрического поля. Показано, что при давлении p=1 Тор тлеющий разряд, горящий в режиме нормальной плотности тока, приобретает торообразную форму.
Образец цитирования:
С. Т. Суржиков, “Численное моделирование двухмерной структуры тлеющего разряда с учетом нагрева нейтрального газа”, ТВТ, 43:6 (2005), 828–844; High Temperature, 43:6 (2005), 825–842
\RBibitem{Sur05}
\by С.~Т.~Суржиков
\paper Численное моделирование двухмерной структуры тлеющего разряда с учетом нагрева нейтрального газа
\jour ТВТ
\yr 2005
\vol 43
\issue 6
\pages 828--844
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1456}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2005
\vol 43
\issue 6
\pages 825--842
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10740-005-0130-4}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt1456
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v43/i6/p828
Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
S. T. Surzhikov, “Comparative Analysis of the Parameters of the Normal and Abnormal DC Glow Discharges”, Plasma Phys. Rep., 48:11 (2022), 1261
Surzhikov S.T., “Two-Dimensional Electrodynamic Structure of the Normal Glow Discharge in An Axial Magnetic Field”, Plasma Phys. Rep., 43:3 (2017), 363–372
Д. А. Сторожев, С. Т. Суржиков, “Численное моделирование двухмерной структуры тлеющего разряда в молекулярном азоте с учетом колебательной кинетики”, ТВТ, 53:3 (2015), 325–336; D. A. Storozhev, S. T. Surzhikov, “Numerical simulation of the two-dimentional structure of glow discharge in molecular nitrogen with an account for oscillatory kinetics”, High Temperature, 53:3 (2015), 307–318
Д. В. Терешонок, “Численное моделирование поверхностного тлеющего разряда в молекулярном азоте”, ТВТ, 52:3 (2014), 352–356; D. V. Tereshonok, “Numerical Simulation of Surface Glow Discharge in Molecular Nitrogen”, High Temperature, 52:3 (2014), 344–347
Benilov M.S., “Multiple Solutions in the Theory of Dc Glow Discharges and Cathodic Part of Arc Discharges. Application of These Solutions To the Modeling of Cathode Spots and Patterns: a Review”, Plasma Sources Sci. Technol., 23:5 (2014), 054019
Tereshonok D.V., “Studying Surface Glow Discharge For Application in Plasma Aerodynamics”, Tech. Phys. Lett., 40:2 (2014), 135–137
M. M. Iqbal, M. M. Turner, “Spatial Uniformity of Atmospheric Pressure Discharges: A Simulation Study”, Contrib. Plasma Phys., 54:9 (2014), 756
P G C Almeida, M S Benilov, M J Faria, “Multiple solutions in the theory of dc glow discharges”, Plasma Sources Sci. Technol., 19:2 (2010), 025019
M. S. Benilov, “Bifurcations of current transfer through a collisional sheath with ionization and self-organization on glow cathodes”, Phys. Rev. E, 77:3 (2008)
Jonathan Poggie, “Numerical Simulation of Direct Current Glow Discharges for High-Speed Flow Control”, Journal of Propulsion and Power, 24:5 (2008), 916
Jonathan Poggie, 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 2008