Аннотация:
С использованием численного моделирования изучается распространение медленных лазерных волн горения (ЛВГ) в воздухе атмосферного давления. Исследуется газодинамическая структура поля течения, сопровождающего перемещение лазерной волны горения. Особенностью решаемой задачи является учет силы тяжести, что приводит к возникновению конвективных движений в тепловом следе ЛВГ. Показано, что в зависимости от условий движения ЛВГ наблюдаются различные режимы тепловой гравитационной конвекции. Представлена двухмерная радиационно-газодинамическая модель, включающая в себя уравнения неразрывности и Навье–Стокса, уравнение сохранения энергии, уравнения переноса лазерного и теплового излучения в многогрупповом приближении. Учтены реальные теплофизические и спектральные оптические свойства воздуха в диапазоне температур $300$–$20 000$ K.
\RBibitem{Sur09}
\by С.~Т.~Суржиков
\paper Лазерная волны горения в поле силы тяжести
\jour ТВТ
\yr 2009
\vol 47
\issue 3
\pages 324--337
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt810}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=12136622}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2009
\vol 47
\issue 3
\pages 307--319
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X0903002X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000268186200001}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13600034}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-67650543901}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt810
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v47/i3/p324
Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
Hao 昊 YU 余, Jixing 继兴 CAI 蔡, Hongtao 洪涛 MAO 毛, Yunpeng 云鹏 WANG 王, Yi 忆 LI 李, Shun 顺 LI 李, “Study on the influence of side-blown airflow velocities on plasma and combustion wave generated from fused silica induced by combined pulse laser”, Plasma Sci. Technol., 26:7 (2024), 075511
Lixue WANG, Jixing CAI, “Study on the effect of focal position change on the expansion velocity and propagation mechanism of plasma generated by millisecond pulsed laser-induced fused silica”, Plasma Sci. Technol., 25:3 (2023), 035507
Li J., Zhang W., Zhou Yu., Yuan B., Cai J., Jin G., “The Acceleration Mechanism of Shock Wave Induced By Millisecond-Nanosecond Combined-Pulse Laser on Silicon”, Plasma Sci. Technol., 23:5 (2021), 055507
Encyclopedia of Plasma Technology, 2016, 54
Daniil Andrienko, Sergey Surzhikov, Joseph J. Shang, George P. Huang, 45th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference, 2014
Chen Chen, Bin Wang, Beibei Li, Zhonghua Shen, Xiaowu Ni, Jian Lu, “Energy transport of laser-driven moving optical discharge in air”, J. Phys. D: Appl. Phys., 46:19 (2013), 195202
A. D'Angola, G. Colonna, C. Gorse, M. Capitelli, “Thermodynamic properties of high temperature air in local thermodynamic equilibrium: II accurate analytical expression for electron molar fractions”, Eur. Phys. J. D, 65:3 (2011), 453
Yusuke Takahashi, Hisashi Kihara, Ken-ichi Abe, “Turbulence and radiation behaviours in large-scale arc heaters”, J. Phys. D: Appl. Phys., 44:8 (2011), 085203
Yusuke Takahashi, Hisashi Kihara, Ken-ichi Abe, “The effects of radiative heat transfer in arc-heated nonequilibrium flow simulation”, J. Phys. D: Appl. Phys., 43:18 (2010), 185201