Выпуски

 / 

1998

 / 

Январь

  

Методические заметки


Самовоздействие тепловыделяющей примеси в жидкой среде


Институт экспериментальной метеорологии ФГБУ НПО «Тайфун», ул. Победы 4, Обнинск, Калужская обл., 249038, Российская Федерация

Тепловыделяющая примесь в жидкой (газообразной) среде вызывает конвекцию, гравитационные плотностные течения и переносится этими движениями среды. Таким образом, можно говорить о самоиндуцированном переносе примеси. В отличие от классических задач конвекции, в данном случае поле тепловыделения заранее неизвестно. Оно может быть найдено из решения самосогласованной задачи вместе с полями температуры, скорости и концентрации примеси. Создавая устойчивую стратификацию и подавляя турбулентность, такая примесь может «самозамыкаться» в турбулентном потоке. Приведены и проанализированы примеры точных решений соответствующих нелинейных задач.

Текст pdf (608 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1998v041n01ABEH000333
PACS: 44.25.+f, 47.27.+i
DOI: 10.3367/UFNr.0168.199801f.0104
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1998/1/f/
000072428700005
Цитата: Ингель Л Х "Самовоздействие тепловыделяющей примеси в жидкой среде" УФН 168 104–108 (1998)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Ingel’ L Kh “Self-action of a heat-releasing admixture in a liquid mediumPhys. Usp. 41 95–99 (1998); DOI: 10.1070/PU1998v041n01ABEH000333

Список литературы (15) Статьи, ссылающиеся на эту (6) Похожие статьи (20) ↓

  1. Л.Х. Ингель ««Антиконвекция»» 167 779–784 (1997)
  2. Б.Я. Шмерлин, М.В. Калашник «Конвективная неустойчивость Рэлея в присутствии фазовых переходов влаги. Формирование крупномасштабных вихрей и облачных структур» 183 497–510 (2013)
  3. Л.Х. Ингель ««Отрицательная теплоемкость» стратифицированных жидкостей» 172 691–699 (2002)
  4. А.А. Абрашкин, Е.Н. Пелиновский «Волны Герстнера и их обобщения в гидродинамике и геофизике» 192 491–506 (2022)
  5. Г.С. Голицын «Работа А.Н. Колмогорова 1934 г. — основа для объяснения статистики природных явлений макромира» 194 86–96 (2024)
  6. А.М. Гайфуллин, В.В. Жвик «Ламинарные затопленные струи несжимаемой жидкости при больших числах Рейнольдса» 193 1214–1226 (2023)
  7. А.Г. Бершадский «Крупномасштабные фрактальные структуры в лабораторной турбулентности, океане и астрофизике» 160 (12) 189–194 (1990)
  8. М.Д. Бальмаков «Информационная емкость конденсированных сред» 169 1273–1280 (1999)
  9. Э.Н. Руманов «Критические явления вдали от равновесия» 183 103–112 (2013)
  10. В. Шефер «Наблюдения над утренней чашкой кофе» 108 577–580 (1972)
  11. В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын «Опыты с перегретой жидкостью» 84 727–729 (1964)
  12. А.В. Борисов, А.О. Казаков, С.П. Кузнецов «Нелинейная динамика кельтского камня: неголономная модель» 184 493–500 (2014)
  13. П.Н. Свиркунов, М.В. Калашник «Фазовые картины диспергирующих волн от движущихся локализованных источников» 184 89–100 (2014)
  14. Н.Н. Розанов, Г.Б. Сочилин «Релятивистские эффекты первого порядка в электродинамике сред с неоднородной скоростью движения» 176 421–439 (2006)
  15. Б.Н. Швилкин «Об измерении дебаевского радиуса в неустойчивой газоразрядной плазме» 168 575–576 (1998)
  16. В.П. Казанцев «Пример, демонстрирующий возможности и особенности вариационного подхода к задачам электростатики» 172 357–362 (2002)
  17. А.М. Фридман «Модифицированный критерий Ландау стабилизации неустойчивости тангенциального разрыва скорости в сжимаемой среде» 160 (10) 179–183 (1990)
  18. К.Ю. Платонов, И.Н. Топтыгин, Г.Д. Флейшман «Излучение частиц в средах с неоднородностями и когерентное тормозное излучение» 160 (4) 59–69 (1990)
  19. П.С. Ланда, Д.И. Трубецков, В.А. Гусев «Заблуждения и реальность в некоторых задачах физики (теория и эксперимент)» 179 255–277 (2009)
  20. М.В. Давидович «О законах сохранения энергии и импульса электромагнитного поля в среде и при дифракции на проводящей пластине» 180 623–638 (2010)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение