Sự phân nhánh của dòng khí subsonic đi qua một thể tích plasma nhiệt độ thấp được định vị

Pleiades Publishing Ltd - Tập 40 - Trang 546-556 - 2002
S. T. Surzhikov1
1Institute of Problems of Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Tóm tắt

Kết quả của cuộc điều tra tính toán về cấu trúc khí động học của dòng chảy dẫn nhiệt subsonic qua các thể tích plasma nhiệt độ thấp được định vị trong không gian được trình bày. Các trường hợp giải phóng nhiệt cường độ cao trong không khí khí quyển được nghiên cứu, với khí được làm nóng tới 10 000–20 000 K, do đó sự khác biệt về mật độ cục bộ đạt đến hàng chục và hàng trăm lần. Nhiều chế độ chuyển động của khí được phát hiện và điều tra, chẳng hạn như dòng chảy laminar trạng thái ổn định đi qua vùng plasma nhiệt độ thấp với quá trình thẩm thấu một phần và chế độ dòng chảy dao động không ổn định mà không có hoặc có hình thành các vùng chuyển động trở lại.

Từ khóa

#dòng chảy khí subsonic #plasma nhiệt độ thấp #cấu trúc khí động học #giải phóng nhiệt #dòng chảy laminar #dòng chảy dao động

Tài liệu tham khảo

Bufetov, I.A., Prokhorov, A.M., Fedorov, V.B., and Fomin, V.K., Tr. Inst. Obshch. Fiz. Akad. Nauk SSSR, 1988, vol. 10, p. 3. Surzhikov, S.T., Kvantovaya Elektron., 2000, vol. 30, no. 5, p. 416. Surzhikov, S.T., Teplofiz. Vys. Temp., 1990, vol. 28, no. 6, p. 1205. Glumb, R.J. and Krier, H., J. Spacecr. Rockets, 1984, vol. 21, p. 70. Chernyi, G.G., The Impact of Electro-Magnetic Energy Addition to Air near the Flying Body on Its Aerodynamic Characteristics, 2nd Weakly Ionized Gases Workshop, Norfolk, Va., 1998, p. 1. Bunkin, F.V., Konov, V.I., Prokhorov, A.M., et al., Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz., 1969, vol. 9, p. 609. Raizer, Yu.P. and Surzhikov, S.T., Kvantovaya Elektron., 1984, vol. 11, p. 2301. Raizer, Yu.P., Silant'ev, A.Yu., and Surzhikov, S.T., Teplofiz. Vys. Temp., 1987, vol. 25, no. 3, p. 454. Gus'kov, K.G., Raizer, Yu.P., and Surzhikov, S.T., Kvantovaya Elektron., 1990, vol. 17, no. 7, p. 937. Loseva, T.V. and Nemchinov, I.V., Izv. Ross. Akad. Nauk Mekh. Zhidk. Gaza, 1993, no. 5, p. 166. Surzhikov, S.T., Teplofiz. Vys. Temp., 1994, vol. 32, no. 2, p. 292 (High Temp. (Engl. transl.), vol. 32, no. 2, p. 275). Surzhikov, S.T., Izv. Ross. Akad. Nauk Mekh. Zhidk. Gaza, 1997, no. 3, p. 138. Surzhikov, S.T. and Chentsov, A.A., Fiz. Plazmy, 1996, vol. 22, no. 11, p. 1054. Surzhikov, S.T., Radiative Mode of Laser Plasma Subsonic Propagation along a Laser Beam, AIAA Pap., 1998, no. 98–2574. Surzhikov, S.T., Numerical Simulation Method for Slow Unsteady Flows near to Local Heat Release Regions, AIAA Pap., 1998, no. 98–2829. Baranowski, A., Muha, Z., and Peradzyn'ski, Z., Usp. Mekh., 1978, vol. 1, issue 3/4, p. 125. Klosterman, E.L. and Byron, S.R., J. Appl. Phys., 1974, vol. 45, no. 11, p. 4751. Generalov, N.A., Zakharov, A.M., Kosynkin, V.D., and Yakimov, M.Yu., Fiz. Goreniya Vzryva, 1986, vol. 22, no. 2, p. 91. Surzhikov, S.T., Numerical Simulation of Subsonic Gasdynamical Instabilities near Heat Release Regions, AIAA Pap., 1996, no. 96–2324. Ellinwood, J.M. and Mirels, H., Appl. Opt., 1975, vol. 14, no. 9, p. 2238. Wallace, J. and Pasciak, J., Appl. Opt., 1976, vol. 15, no. 1, p. 218. Belokon', V.A., Rudenko, O.V., and Khokhlov, R.V., Akust. Zh., 1977, vol. 23, issue 4, p. 632. Kucherov, A.N., Uch. Zap. Tsentr. Aerogidrodin. Inst., 1977, vol. 8, no. 4, p. 18. Kogan, M.N., Kucherov, A.N., Mikhailov, A.S., and Fonarev, A.S., Izv. Akad. Nauk SSSR, Mekh. Zhidk. Gaza, 1978, no. 5, p. 95. Karabutov, A.A. and Rudenko, O.V., Akust. Zh., 1979, vol. 25, issue 4, p. 536. Fedorchenko, A.T., Akust. Zh., 1981, vol. 27, issue 4, p. 595. Zhmakin, A.N. and Makarov, Yu.N., Izv. Akad. Nauk SSSR Mekh. Zhidk. Gaza, 1985, no. 6, p. 16. Fedorchenko, A.T., Akust. Zh., 1986, vol. 32, issue 2, p. 230. Vlasov, V.V., Grudnitskii, V.G., and Rygalin, V.N., Izv. Ross. Akad. Nauk Mekh. Zhidk. Gaza, 1995, no. 2, p. 143. Krasnobaev, K.V. and Syunyaev, R.A., Pis'ma Astron. Zh., 1977, vol. 3, no. 3, p. 124. Krasnobaev, K.V. and Syunyaev, R.A., Izv. Akad. Nauk SSSR Mekh. Zhidk. Gaza, 1983, no. 4, p. 106. Krasnobaev, K.V., Izv. Akad. Nauk SSSR Mekh. Zhidk. Gaza, 1984, no. 4, p. 133. Georgievskii, P.Yu. and Levin, V.A., Supersonic Flow past Volume Sources of Energy Release, in Mekhanika. Sovremennye problemy (Mechanics: Current Problems), Moscow: Research Inst. of Mechanics, Moscow State Univ., 1987, p. 93. Georgievskii, P.Yu. and Levin, V.A., Variation of the Mode of Flow past a Sphere due to Local Energy Effect on Incident Flow, in Problemy mekhaniki sploshnoi sredy (Problems in Continuum Mechanics), Vladivostok: Dal'nevostochnoe otdelenie RAN (Far Eastern Div., Russ. Acad. Sci.), 1996, p. 86. Afonina, N.E., Georgievskii, P.Yu., Levin, V.A., et al., Investigation of the Possibilities of Control of Flow past Flying Vehicles by Energy Input from the Outside and Their Interaction with Atmospheric Irregularities, Preprint of Research Inst. of Mechanics, Moscow State Univ., Moscow, 1997, no. 24–97. Surzhikov, S.T., Mat. Model., 1995, vol. 7, no. 6, p. 3. Lapin, Yu. V. and Strelets, M. Kh., Vnutrennie techeniya gazovykh smesei (Internal Flows of Gas Mixtures), Moscow: Nauka, 1989.