Математическое моделирование влияния схемной вязкости численных методов на величину импульса, передаваемого ударными волнами
Ключевые слова:
численный метод, математическая модель, законы сохранения, ударные волны, число Куранта.Аннотация
В данной работе приводится анализ влияния ширины фронта ударной волны на величину импульса, передаваемого неподвижной твердой поверхности. Профиль ударной волны был рассчитан модифицированным методом крупных частиц, который позволяет проводить расчеты распространения ударных волн без явного введения искусственной вязкости. Показано, что ширина <<размазанного>> фронта ударной волны, рассчитанная модифицированным методом крупных частиц, не зависит от интенсивности ударной волны. Подобная картина наблюдается, если в численных методах для расчета поведения ударных волн используется в явном виде квадратичная искусственная вязкость. Для проведения серийных расчетов по исследованию передачи импульса ударных волн твердой неподвижной стенке, в данной работе получено аналитическое решение для профиля давления в ударном переходе в случае квадратичной искусственной вязкости в переменных Эйлера. Для ударной волны с треугольным профилем было показано, что величина импульса, передаваемого твердой стенке, не зависит от ширины ударного перехода.Библиографические ссылки
Belotserkovsky O.M., Davydov Yu.M. Metod krupnykh chastits v gazovoy dinamike [Method of Large Particles in the Gas Dynamics]. Moscow, 1982. 392 p. (in Russian)
Grishin Yu.A. [The New Scheme of the Method and the Use of Large Particles them for Optimization Gas Engines Paths]. Mathematical Models and Computer Simulations, 2002, vol. 14, no. 8, pp. 51-55. (in Russian)
Grishchenko D.S., Kovalev Yu.M., Kovaleva E.A. Modification of Method of Large Particles for Research of Currents of Gas-Suspensions. Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software, 2015, vol. 8, no. 2, pp. 36-42. DOI: 10.14529/mmp150203 (in Russian)
Kovalev Yu.M., Kovaleva E.A., Pigasov E.E. The Analysis of Some Modifications of the Large-Particle Method on the Basis of Research of Gas-Suspension Currents. Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematics. Mechanics. Physics, 2015, vol. 7, no. 3, pp. 71-77. (in Russian)
Kovalev Yu.M. Equations of State and Shock Compression Temperature of Crystal Explosives. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 1984, vol. 20, no. 2. pp. 219-223. DOI: 10.1007/BF00751596
Antonov V.A., Grishin A.M., Kovalev Yu M., Naimushina L.Yu. Modeling Primer Cord Detonation in a Forest Canopy without a Fire. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 1993, vol. 29, no. 4. pp. 527-534. DOI: 10.1007/BF00782981
Kuropatenko V.F. Modeli mekhaniki sploshnikh sred [Models of Continuum Mechanics]. Chelyabinsk, 2007. 302 p. (in Russian)
Samarskiy A.A., Popov Yu.P. Raznostniye skhemy gazovoy dinamiki [The Difference Schemes of Gas Dynamics]. Moscow, 1975. 352 p. (in Russian)










