Прикладная механика и техническая физика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Прикл. мех. техн. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






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


Прикладная механика и техническая физика, 2009, том 50, выпуск 2, страницы 167–177 (Mi pmtf1729)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

О газодинамических признаках взрывных извержений вулканов. 2. Модель гомогенно-гетерогенной нуклеации, особенности динамики разрушения кавитирующей магмы

В. К. Кедринский

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск
Аннотация: В рамках газодинамической модели пузырьковой кавитации исследована динамика состояния магмы с кристаллитами. Влияние последних на развитие потока исследовалось для двух случаев: когда кристаллиты являются зародышами кавитации и когда в промежутке между извержениями в магме формируются крупные кластеры кристаллитов. Показано, что при использовании гомогенно-гетерогенной нуклеации в случае кристаллитов-ядер кавитации еще в волновом предвестнике возникают скачки декомпрессии, достаточные для формирования серий дискретных кавитационных зон, зон нуклеации, скачков вязкости и концентрации перед фронтом основной волны декомпрессии. Из результатов экспериментального моделирования взрывного извержения с выбросом кристаллических кластеров (магматических “бомб”) следует, что в спутном потоке кавитирующей магмы с динамически изменяющимися свойствами (средней плотностью и вязкостью) наблюдается нестационарное движение кластеров, формирующих независимый поток, скорость движения которого больше скорости потока магмы. Экспериментальные результаты моделирования структуры потока при его извержении показали, что коалесценция пузырьков в потоке приводит к образованию пространственных “снарядов” газ–частицы. Проведен анализ этого процесса в рамках комбинированной модели нуклеации, включающей двухфазную модель Иорданского–Когарко–ван Вингаардена и модель “замороженного” поля массовых скоростей в зоне кавитации.
Ключевые слова: магма, динамика состояния, газодинамическая модель, нуклеация, волна декомпрессии.
Поступила в редакцию: 04.06.2008
Англоязычная версия:
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2009, Volume 50, Issue 2, Pages 309–317
DOI: https://doi.org/10.1007/s10808-009-0042-x
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 532.593+532.529+532.528+532.787+550.3
Образец цитирования: В. К. Кедринский, “О газодинамических признаках взрывных извержений вулканов. 2. Модель гомогенно-гетерогенной нуклеации, особенности динамики разрушения кавитирующей магмы”, Прикл. мех. техн. физ., 50:2 (2009), 167–177; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 50:2 (2009), 309–317
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ked09}
\by В.~К.~Кедринский
\paper О газодинамических признаках взрывных извержений вулканов. 2.~Модель гомогенно-гетерогенной нуклеации, особенности динамики разрушения кавитирующей магмы
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2009
\vol 50
\issue 2
\pages 167--177
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf1729}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=11839341}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 2009
\vol 50
\issue 2
\pages 309--317
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10808-009-0042-x}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf1729
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v50/i2/p167
  • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Прикладная механика и техническая физика Прикладная механика и техническая физика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:34
    PDF полного текста:26
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024