Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическое моделирование, 2014, том 26, номер 2, страницы 119–132 (Mi mm3453)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов

С. А. Колесник

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Список литературы:
Аннотация: Предлагается метод численного решения обратных коэффициентных задач нелинейного теплопереноса в анизотропных материалах, используемых в качестве теплозащитных при аэрогазодинамическом нагреве гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). Основными характеристиками анизотропных теплозащитных материалов при высоких температурах являются нелинейные компоненты тензора теплопроводности, которые необходимо восстановить по результатам экспериментальных замеров температур в пространственно-временных узлах.
Предложенный метод основан на использовании метода переменных направлений с экстраполяцией численного решения задач теплопереноса, метода параметрической идентификации и метода градиентного спуска. Получены результаты по восстановлению компонентов тензора теплопроводности углерод-углеродного композиционного материала с использованием экспериментальных значений нелинейной теплопроводности этих материалов. Метод может быть использован для восстановления других многочисленных теплофизических характеристик композиционных материалов. Получены и обсуждаются результаты численных экспериментов по определению компонентов тензора теплопроводности композиционных материалов в двумерном пространстве.
Ключевые слова: обратные задачи теплопереноса, теплопроводность, тензор теплопроводности, анизотропия, композиционный материал, численные методы.
Поступила в редакцию: 04.04.2012
Англоязычная версия:
Mathematical Models and Computer Simulations, 2014, Volume 6, Issue 5, Pages 480–489
DOI: https://doi.org/10.1134/S2070048214050044
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.21
Образец цитирования: С. А. Колесник, “Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов”, Матем. моделирование, 26:2 (2014), 119–132; Math. Models Comput. Simul., 6:5 (2014), 480–489
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kol14}
\by С.~А.~Колесник
\paper Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов
\jour Матем. моделирование
\yr 2014
\vol 26
\issue 2
\pages 119--132
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm3453}
\transl
\jour Math. Models Comput. Simul.
\yr 2014
\vol 6
\issue 5
\pages 480--489
\crossref{https://doi.org/10.1134/S2070048214050044}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84925962310}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm3453
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v26/i2/p119
  • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    1. S. A. Kolesnik, E. M. Stifeev, “Numerical Simulation of Inverse Retrospective Problems for a Two-Dimensional Heat Equation”, Lobachevskii J Math, 45:5 (2024), 2299  crossref
    2. С. А. Колесник, Е. М. Стифеев, “Численное моделирование обратных ретроспективных задач для нелинейного уравнения теплопроводности”, Матем. моделирование, 35:6 (2023), 109–122  mathnet  crossref; S. A. Kolesnik, E. M. Stifeev, “Numerical simulation of inverse retrospective problems for a nonlinear heat equation”, Math. Models Comput. Simul., 15:6 (2023), 1123–1131  crossref
    3. Yao Koumekpo, Kossi Atchonouglo, Edo-Owodou Ayeleh, Arnaud Germaneau, Laettia Caillé, Jean-Christophe Dupré, “Estimation of thermophysic properties of a bimaterial by temperature field measurement and finite element model updating”, Mechanics & Industry, 24 (2023), 4  crossref
    4. V. F. Formalev, N. A. Bulychev, E. L. Kuznetsova, S. A. Kolesnik, “The thermal state of a packet of cooled microrocket gas-dynamic lasers”, Tech. Phys. Lett., 46:3 (2020), 245–248  crossref  isi  scopus
    5. N. S. Severina, “Software complex for solving the different tasks of physical gas dynamics”, Period. Tche Quim., 16:32 (2019), 424–436  isi
    6. V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, L. N. Rabinskiy, “Origination and propagation of temperature solitons with wave heat transfer in the bounded area during additive technological processes”, Period. Tche Quim., 16:33 (2019), 505–515  isi
    7. N. A. Bulychev, “Experimental Studies of Process of Hydrogen Synthesis in Plasma Discharge in a Liquid-Phase Stream”, Alʹternativnaâ ènergetika i èkologiâ, 2019, no. 4-6, 46  crossref
    8. Vladimir F. Formalev, Sergey A. Kolesnik, Boris A. Garibyan, COMPUTATIONAL MECHANICS AND MODERN APPLIED SOFTWARE SYSTEMS (CMMASS'2019), 2181, COMPUTATIONAL MECHANICS AND MODERN APPLIED SOFTWARE SYSTEMS (CMMASS'2019), 2019, 020003  crossref
    9. V. F. Formalev, E. L. Kuznetsova, E. L. Kuznetsova, “Mathematical modeling of the Stefan's problems with the determination of the coordinates and the velocities of the dynamically moving borders of phase transformations”, Period. Tche Quim., 15:1 (2018), 377–389  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:351
    PDF полного текста:113
    Список литературы:68
    Первая страница:27
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025