Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634617)
Контекстум
.
Прикладная механика и техническая физика  / №4 2016

РАСКРЫТИЕ СИСТЕМЫ ТРЕЩИН — К МЕХАНИЗМУ ЦИКЛИЧНОСТИ БОКОВОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА СВ. ЕЛЕНЫ В 1980 г. (300,00 руб.)

0   0
Первый авторКедринский
АвторыДавыдов М.Н., Пильник А.А., Чернов А.А.
Страниц13
ID501105
АннотацияРассматривается динамика состояния магматического расплава, заполняющего щелевой канал (трещину) в замкнутой гидродинамической структуре взрывного типа, включающей очаг вулкана, связанные с ним вертикальный канал (conduit), перекрытый пробкой, и систему внутренних трещин (dikes) в окрестности купола, а также открытый в атмосферу кратер. С использованием математической модели двухфазных сред Иорданского — Когарко — ван Вайнгаардена и кинетики, описывающей основные физические процессы, развивающиеся в тяжелой газонасыщенной магме за фронтом волны декомпрессии, построена двумерная модель щелевого извержения. Разработана численная схема, позволяющая анализировать влияние граничных условий на стенках канала и масштабных факторов на структуру течения расплава, роль вязкости в статических режимах, динамические постановки, учитывающие диффузионные процессы и возрастающую на несколько порядков вязкость. Обсуждаются результаты численного анализа начальной стадии развития кавитационного процесса.
УДК532.593+532.529+532.528+532.787+550.3
РАСКРЫТИЕ СИСТЕМЫ ТРЕЩИН — К МЕХАНИЗМУ ЦИКЛИЧНОСТИ БОКОВОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА СВ. ЕЛЕНЫ В 1980 г. / В.К. Кедринский [и др.] // Прикладная механика и техническая физика .— 2016 .— №4 .— С. 4-16 .— URL: https://rucont.ru/efd/501105 (дата обращения: 20.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

С. С. Кутателадзе СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия E-mails: kedr@hydro.nsc.ru, davydov@hydro.nsc.ru, pilnika@gmail.com, chernov@itp.nsc.ru Рассматривается динамика состояния магматического расплава, заполняющего щелевой канал (трещину) в замкнутой гидродинамической структуре взрывного типа, включающей очаг вулкана, связанные с ним вертикальный канал (conduit), перекрытый пробкой, и систему внутренних трещин (dikes) в окрестности купола, а также открытый в атмосферу кратер. <...> С использованием математической модели двухфазных сред Иорданского — Когарко — ван Вайнгаардена и кинетики, описывающей основные физические процессы, развивающиеся в тяжелой газонасыщенной магме за фронтом волны декомпрессии, построена двумерная модель щелевого извержения. <...> Разработана численная схема, позволяющая анализировать влияние граничных условий на стенках канала и масштабных факторов на структуру течения расплава, роль вязкости в статических режимах, динамические постановки, учитывающие диффузионные процессы и возрастающую на несколько порядков вязкость. <...> Обсуждаются результаты численного анализа начальной стадии развития кавитационного процесса. <...> Ключевые слова: магматический расплав, волна декомпрессии, многофазная математическая модель, кавитация, вязкость, пограничный слой, щелевое вулканическое извержение. <...> Необходимость мониторинга извержений и прогноза на его основе степени опасности таких вулканов обусловлена их разрушительным действием, сопровождающимся выбросами гигантских облаков пепла. <...> Результаты анализа состава и структуры выбросов, данные о начальном состоянии магмы и условиях инициирования извержения позволяют формулировать физически обоснованные модели процессов, сопровождающих извержения. <...> Так, поровая структура кристаллизовавшихся магматических “бомб” подтверждает наличие фазовых переходов в волне декомпрессии в первоначально однофазном магматическом расплаве, приводящее к развитию пузырьковой кавитации <...>