Аннотация:
Исследованы физические свойства так называемой пены – малоплотной (средняя плотность ~1 мкг/см3) микроструктурированной среды. Проведена классификация различных типов пены, исходя из особенностей ее внутренней структуры. Рассмотрено распространение мощного лазерного излучения в таких средах и получены соотношения для глубины проникновения излучения в пенах различной структуры. На основе автомодельного решения, описывающего разлет пленки (нити) при одновременном ее нагреве по закону T = Atα, предложена модель распространения тепла в пористой среде и получено соотношение для скорости гидротепловой волны νht=[4K/α(α+2)]1/2cT (cT — изотермическая скорость звука в объеме прогретого вещества K — константа, определяемая в рамках модели). Показано, что скорость распространения гидротепловой волны существенным образом определяется процессами, происходящими на масштабах микроструктуры пены. В рамках предложенной модели проанализирована зависимость этой скорости от параметров данных процессов.
Образец цитирования:
С. В. Бондаренко, С. Г. Гаранин, Г. А. Кириллов, Ю. Ф. Кирьянов, Г. Г. Кочемасов, “Перенос энергии в объемно-структурированной среде”, Квантовая электроника, 31:1 (2001), 39–44 [Quantum Electron., 31:1 (2001), 39–44]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe1888
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v31/i1/p39
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Aliverdiev A.A., Batani D., Benocci R., Dezulian R., Amirova A.A., Ragimkhanov G.B., Krousky E., Ullschmied J., Skala J., Dudzak R., Jakubowska K., Xxxii International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes With Matter (Elbrus 2017), Journal of Physics Conference Series, 946, IOP Publishing Ltd, 2018
I. N. Burdonsky, A. Yu. Gol'tsov, O. L. Dedova, E. V. Zhuzhukalo, N. G. Koval'skii, V. M. Petryakov, M. V. Putilin, I. K. Fasakhov, Plasma Phys. Rep., 38:5 (2012), 392
S TRIPATHI, S CHAURASIA, P LESHMA, L J DHARESHWAR, Pramana - J Phys, 79:6 (2012), 1471
А. И. Лебо, И. Г. Лебо, Матем. моделирование, 21:1 (2009), 75–91; A. I. Lebo, I. G. Lebo, Math. Models Comput. Simul., 1:6 (2009), 724–738
N. G. Borisenko, A. A. Akunets, A. M. Khalenkov, D. Klir, V. Kmetik, E. Krousky, J. Limpouch, K. Masek, Yu. A. Merkuliev, M. Pfeifer, V. G. Pimenov, J. Ullschmied, J Russ Laser Res, 28:6 (2007), 548
R.J Goldstein, E.R.G Eckert, W.E Ibele, S.V Patankar, T.W Simon, T.H Kuehn, P.J Strykowski, K.K Tamma, J.V.R Heberlein, J.H Davidson, J Bischof, F.A Kulacki, U Kortshagen, S Garrick, International Journal of Heat and Mass Transfer, 46:11 (2003), 1887
M. Kalal, J. Limpouch, E. Krousky, K. Masek, K. Rohlena, P. Straka, J. Ullschmied, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, S. Yu. Gus'kov, A. I. Gromov, V. B. Rozanov, V. N. Kondrashov, Fusion Science and Technology, 43:3 (2003), 275