Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634558)
Контекстум
.
Инженерный журнал: наука и инновации  / №7 2012

ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБТЕКАНИЯ КОМЕТНЫХ ТЕЛ В УСЛОВИЯХ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ (50,00 руб.)

0   0
Первый авторСидняев
ИздательствоМ.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана
Страниц25
ID275020
АннотацияИзложены аспекты взаимодействия влетающих с гиперзвуковой скоростью кометных тел с атмосферой планеты. Предложен численный алгоритм и приведены результаты исследований обтекания сферических метеорных тел в условиях разрушения. Определены важнейшие газодинамические параметры в ударном слое.
УДК533.6.011
Сидняев, Н.И. ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБТЕКАНИЯ КОМЕТНЫХ ТЕЛ В УСЛОВИЯХ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ / Н.И. Сидняев // Инженерный журнал: наука и инновации .— 2012 .— №7 .— URL: https://rucont.ru/efd/275020 (дата обращения: 19.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Н.И. Сидняев ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБТЕКАНИЯ КОМЕТНЫХ ТЕЛ В УСЛОВИЯХ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ Изложены аспекты взаимодействия влетающих с гиперзвуковой скоростью кометных тел с атмосферой планеты. <...> Предложен численный алгоритм и приведены результаты исследований обтекания сферических метеорных тел в условиях разрушения. <...> Определены важнейшие газодинамические параметры в ударном слое. <...> E-mail: Sidn_ni.mail.ru Ключевые слова: Гиперзвук, атмосфера, ударная волна, прогонка, метеориты, ударный слой, разносная схема, граничные условия. <...> Изучением метеорных явлений занимаются исследователи весьма широкого круга специальностей: астрономы; специалисты по гиперзвуковой аэродинамике, тепло- и массообмену, молекулярной физике, радиофизике, спектроскопии, плазме, геологии и др. <...> Известно, что 2/3 массы кометного ядра приходится на долю водяного и «сухого» льда (снега), состоящего из оксида и диоксида углерода, а также еще более летучих веществ, и 1/3 — на нелетучие соединения. <...> Таким образом, ядра комет представляют собой очень «грязный» лед или снег. <...> Однако остается неясно, в каком виде нелетучие вещества примешаны к льдам. <...> Испарение летучих веществ становится заметным, когда кометное ядро приближается к Солнцу на расстояние 4…5 а. е. и поверхность ядра нагревается до температур, при которых начинается испарение наиболее летучих веществ. <...> Выделяющиеся газы, увлекая за собой каменистые и ледяные пылинки, образуют вокруг ядра туманную оболочку — атмосферу кометы, часто называемую ее головой. <...> В ближайших окрестностях ядра из паров в результате конденсации молекул нелетучих веществ, по-видимому, могут образовываться и новые, очень мелкие каменистые частицы. <...> Голова кометы имеет своеобразную невидимую корону — огромную водородную оболочку (из атомарного водорода). <...> Расширяясь в космический вакуум, атмосфера кометы, не удерживаемая уже слабыми силами тяготения ядра, непрерывно рассеивается в межпланетном пространстве <...>