Аннотация:
Развитый ранее метод типа С. К. Годунова для уравнений гидродинамики сжимаемых сред на подвижных регулярных сетках обобщается на случай ударноволновых течений упругопластических пористых сред. Приводятся результаты моделирования гипотетической экспериментальной установки по проверке обнаруженного ранее в расчетах эффекта увеличения интенсивности сходящихся ударных волн в пористых средах при увеличении степени пористости. Библ. 30. Фиг. 14. Табл. 4.
Образец цитирования:
В. В. Милявский, В. Е. Фортов, А. А. Фролова, К. В. Хищенко, A. A. Чарахчьян, Л. В. Шуршалов, “Расчет ударного сжатия пористых сред в конических твердотельных мишенях с выходным отверстием”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:5 (2006), 913–931; Comput. Math. Math. Phys., 46:5 (2006), 873–890
K. K. Maevskii, “Modeling of Shock-Wave Loading of Gold and Gold Component-Bearing Alloys Up to 1000 GPa”, J Eng Phys Thermophy, 2025
K. K. Maevskii, “Modeling of Shock-Wave Loading of Magnesium Silicates on the Example of Forsterite”, Tech. Phys., 69:2 (2024), 320
К. К. Маевский, “Численное моделирование термодинамических параметров германия”, ТВТ, 60:6 (2022), 837–843; K. K. Maevskii, “Numerical simulation of the thermodynamic parameters of germanium”, High Temperature, 60:6 (2022), 768–774
К. К. Маевский, “Численное моделирование термодинамических параметров углерода”, ТВТ, 59:5 (2021), 701–706; K. K. Maevskii, “Numerical simulation of thermodynamic parameters of carbon”, High Temperature, 60:1, Suppl. 2 (2022), S194–S199
Mayer A.E., “Micromechanical Model of Nanoparticle Compaction and Shock Waves in Metal Powders”, Int. J. Plast., 147 (2021), 103102
Maevskii K.K., “Numerical Study of Shock-Wave Loading of the W- and Wc-Based Metal Composites”, Tech. Phys., 66:6 (2021), 749–754
К. В. Хищенко, A. А. Чарахчьян, “Отражение детонационной волны от плоскости симметрии внутри цилиндрической мишени для управляемого термоядерного синтеза”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:10 (2021), 1715–1733; K. V. Khishchenko, A. A. Charakhch'yan, “Reflection of detonation wave from the symmetry plane within a cylindrical target for controlled thermonuclear fusion”, Comput. Math. Math. Phys., 61:10 (2021), 1682–1699
Khishchenko K.V., “Equation of State of Sodium For Modeling of Shock-Wave Processes At High Pressures”, Math. Montisnigri, 40 (2017), 140–147
Kinelovskii S.A., Maevskii K.K., “Estimation of the thermodynamic parameters of a shock-wave action on high-porosity heterogeneous materials”, Tech. Phys., 61:8 (2016), 1244–1249
Charakhch'yan A.A. Khishchenko K.V., “Fast Ignition of Precompressed Dt Fuel Placed in An Absolutely Rigid Heat-Insulated Cylinder”, Xxxi International Conference on Equations of State For Matter (Elbrus 2016), Journal of Physics Conference Series, 774, IOP Publishing Ltd, 2016, UNSP 012113
Schlothauer T., Schimpf C., Schwarz M.R., Heide G., Kroke E., “The Role of Decompression and Micro-Jetting in Shock Wave Synthesis Experiments”, Xxxi International Conference on Equations of State For Matter (Elbrus 2016), Journal of Physics Conference Series, 774, IOP Publishing Ltd, 2016, UNSP 012053
С. А. Кинеловский, К. К. Маевский, “Модель поведения алюминия и смесей на его основе при ударно-волновом воздействии”, ТВТ, 52:6 (2014), 843–851; S. A. Kinelovskii, K. K. Maevskiy, “Model of the behavior of aluminum and aluminum-based mixtures under shock-wave loading”, High Temperature, 52:6 (2014), 821–829
В. И. Грынь, А. А. Фролова, A. A. Чарахчьян, “Неконсервативная схема для уравнений Эйлера сжимаемой жидкости, использующая условие изэнтропичности в волнах разрежения”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 53:11 (2013), 1894–1902; V. I. Gryn', A. A. Frolova, A. A. Charakhch'yan, “Nonconservative scheme with the isentropic condition in rarefaction waves as applied to the compressible Euler equations”, Comput. Math. Math. Phys., 53:11 (2013), 1720–1728
Charakhch'yan A.A., Khishchenko K.V., Fortov V.E., Frolova A.A., Milyavskiy V.V., Shurshalov L.V., “Shock compression of some porous media in conical targets: numerical study”, Shock Waves, 21:1 (2011), 35–42
Khishchenko K.V., Charakhch'yan A.A., Fortov V.E., Frolova A.A., Milyavskiy V.V., Shurshalov L.V., “Hydrodynamic simulation of converging shock waves in porous conical samples enclosed within solid targets”, Journal of Applied Physics, 110:5 (2011), 053501
В. В. Милявский, В. Е. Фортов, А. А. Фролова, К. В. Хищенко, A. A. Чарахчьян, Л. В. Шуршалов, “О механизме усиления давления при увеличении пористости сред, ударно сжимаемых в конических и цилиндрических мишенях”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 50:12 (2010), 2195–2207; V. V. Milyavskii, V. E. Fortov, A. A. Frolova, K. V. Khishchenko, A. A. Charakhch'yan, L. V. Shurshalov, “On the mechanism of pressure increase with increasing porosity of the media compressed in conical and cylindrical targets”, Comput. Math. Math. Phys., 50:12 (2010), 2082–2094
A. A. Чарахчьян, “Непрерывные волны сжатия в двумерной задаче о распаде разрыва”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 49:10 (2009), 1853–1859; A. A. Charakhch'yan, “Continuous compression waves in the two-dimensional Riemann problem”, Comput. Math. Math. Phys., 49:10 (2009), 1774–1780
Терновой В.Я., Хищенко К.В., Чарахчьян А.А., “Об одной возможности получения высокотемпературной плотной плазмы”, Прикладная механика и техническая физика, 50:3 (2009), 15–24; Ternovoi V.Ya., Khishchenko K.V., Charakhch'yan A.A., “One method of producing a high-temperature dense plasma”, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 50:3 (2009), 371–379
Khishchenko K.V., Charakhch'yan A.A., Milyavskii V.V., Fortov V.E., Frolova A.A., Shurshalov L.V., “Mechanism of amplification of convergent shock waves in porous media”, Russian Journal of Physical Chemistry B, 1:6 (2007), 612–622
Khishchenko K.V., Milyavskiy V.V., Utkin A.V., Yakushev V.V., Zhuk A.Z., Fortov V.E., “Equation of state and physical-chemical transformations of C60 fullerite at high pressures and temperatures”, Diamond and Related Materials, 16:4-7 (2007), 1204–1207