|
Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, 2014, 061, 48 стр.
(Mi ipmp1913)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Термодинамическая модель сжимаемой магнитогидродинамической турбулентности космической плазмы
А. В. Колесниченко
Аннотация:
В приближении одножидкостной магнитной гидродинамики получена замкнутая система МГД-уравнений масштаба среднего движения, предназначенная для моделирования сжимаемых турбулентных течений электропроводных сред в присутствии магнитного поля. С целью наглядного физического истолкования отдельных составляющих энергетического баланса плазмы и поля получены различные уравнения энергии, позволяющие прослеживать возможные переходы энергии из одной формы в другую, в частности, понять механизмы перекачки гравитационной и кинетической энергии среднего движения в магнитную энергию. Особое внимание уделено методу получения в рамках расширенной необратимой термодинамики замыкающих соотношений для полного (с учетом магнитного поля) кинетического тензора турбулентных напряжений и так называемого магнитного тензора Рейнольдса, позволяющего также проанализировать ограничения, накладываемые условием возрастания энтропии на коэффициенты турбулентного переноса. Предложена методика моделирования коэффициентов турбулентного переноса, в частности, коэффициента кинематической турбулентной вязкости, учитывающая влияние магнитного поля и обратного эффекта переноса тепла на развитие турбулентности в электропроводной среде.
Ключевые слова:
математическое моделирование, термодинамика необратимых процессов, развитая турбулентность, магнитная гидродинамика.
Образец цитирования:
А. В. Колесниченко, “Термодинамическая модель сжимаемой магнитогидродинамической турбулентности космической плазмы”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 061, 48 с.
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ipmp1913 https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y2014/p61
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 282 | PDF полного текста: | 112 | Список литературы: | 48 |
|