КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ НАГРЕВА В МАГНИТОПЛАЗМЕННОМ КОМПРЕССОРЕ
https://doi.org/10.56304/S2079562924050397
EDN: HVVLEI
Аннотация
В статье представлена физико-математическая модель магнитоплазменного компрессора (МПК). Рассмотрены электротехнические характеристики и энергомощностные режимы МПК-разрядов в газах. Приведены радиационно-плазмодинамические структуры и спектрально-яркостные характеристики МПК-разрядов. Для разных режимов нагрева (омический, переходный и плазмодинамический) рассчитаны различные квазистационарные пространственные распределения параметров плазмы. Получены результаты компьютерного моделирования плазмодинамического разряда в магнитоплазменном компрессоре.
Ключевые слова
Об авторе
А. Г. ПолянскийРоссия
Список литературы
1. Камруков А.С., Козлов Н.П., Протасов Ю.С., Шашковский С.Г. // Теплофиз. выс. темп. 1989. Т. 27 (1). С. 152–170.
2. Pavlov A.V., Shchepanyuk T.S., Chebykin E.O., Skriabin A.S., Telekh V.D. // J. Phys.: Conf. Ser. 2022. V. 2270. P. 012061.
3. Ryzhkov S.V. // Appl. Sci. 2023. V. 13 (21). P. 6658.
4. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Aerospace. 2023. V. 10. P. 662.
5. Pavlov A., Shchepanyuk T., Skriabin A., Telekh V. // Polymers. 2022. 14. P. 3940.
6. Камруков А.С., Козлов Н.П., Протасов Ю.С. Физические принципы плазмодинамических сильноточных излучающих систем. Плазменные ускорители и ионные инжекторы. 1984. Москва: Наука, С. 5–49.
7. Камруков А.С., Козлов Н.П., Протасов Ю.С. Плазмодинамические источники излучения высокой
8. спектральной яркости и генераторы сильных ударных волн. Радиационная плазмодинамика. 1991. Москва: Энергоатомиздат. С. 10–156.
9. Шашковский С.Г. Высокояркостные источники излучения сплошного спектра на основе плазмодинамических разрядов магнитоплазменного компрессора в газе. Дисс. уч. ст. канд. техн. наук. 1986. Москва: МВТУ.
10. Kamrukov A.S., Kashnikov G.N., Kozlov N.P., Kondratenko M.M., Lebedev E.F., Orlov V.K., Ostashev V.E., Protasov Yu.S., Semenov A.M. // High Temp. 1984. V. 22 (2). P. 313–318.
11. Гришин Ю.М., Козлов Н.П., Кузенов В.В. // Теплофиз. выс. темп. 1998. Т. 36. С. 187–193. [Grishin Yu.M., Kozlov N.P., Kuzenov V.V. // High Temp. 1998. V. 36. P. 169–175].
12. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Appl. Sci. 2022. V. 12. P. 3610.
13. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Comput. Therm. Sci. 2021. V. 13. P. 45–56.
14. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 830. P. 012124.
15. Камруков А.С., Козлов Н.П., Протасов Ю.С., Чувашев С.Н. и др. // Журн. техн. физ. 1987. Т. 57 (7). С. 1412–1416. [Kamrukov A.S., Kozlov N.P., Protasov Yu.S., Chuvashev S.N., Shchepanyuk T.S. // Tech. Phys. 1987. V. 57. P. 1412–1416.]
16. Камруков А.С., Козлов Н.П., Протасов Ю.С., Чувашев С.Н. // Письма в ЖТФ. 1975. Т. 11. С. 1447-1452. [Kamrukov A.S., Kozlov N.P., Malashchenko V.A., Protasov Yu.S. // Sov. Phys. Tech. Phys. 1977. V. 22 (8). P. 967–974].
17. Веденов А.А., Гладуш Г.Г. Физические процессы при лазерной обработке материалов. 1985. Москва: Энергоатомиздат.
18. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Appl. Sci. 2023. V. 13 (9). P. 5538.
19. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Mathematics. 2022. V. 10. P. 2130.
20. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Symmetry. 2021. V. 13 (6). P. 927.
21. Ryzhkov S.V., Chirkov A.Yu., Ivanov A.A. // Fusion Sci. Technol. 2013. V. 63 (1T). P. 135–138.
22. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2019. Т. 10(3). С. 263–270. [Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. At. Nucl. 2019. V. 82 (10). P. 1341–1347].
23. Chirkov A.Yu., Ryzhkov S.V. // J. Fusion Energy. 2012. V. 31. P. 7–12.
24. Bulychev N.A. // Int. J. Hydrogen Energy. 2019. V. 44 (57). P. 29933–29936.
25. Ryzhkov S.V. // Fusion Sci. Technol. 2005. V. 47 (1T). P. 342–344.
26. Korznikova E.A., Shepelev I.A., Vardanyan E.L., Ramazanov K.N., Zakharov P.V. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. V. 1008. P. 012034.
27. Chirkov A.Yu., Ryzhkov S.V., Bagryansky P.A., Anikeev A.V. // Fusion Sci. Technol. 2011. V. 59 (1T). P. 39–42.
28. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2019. Т. 10 (5). С. 423–428. [Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. At. Nucl. 2019. V. 82 (12). P. 1621–1626].
29. Varaksin A.Yu., Ryzhkov S.V. // Symmetry. 2023. V. 15. P. 388.
30. Devyatkov V.N., Ivanov Yu. F., Krysina O.V., Koval N.N., Petrikova E.A., Shugurov V.V. // Vacuum. 2017. V. 143. P. 464–472. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2017.04.016
31. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Теплофиз. выс. темп. 2021. Т. 59 (4). С. 492–501. [Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // High Temp. 2022. V. 60. P. S7–S15].
32. Teresov A.D., Petrikova E.A., Ivanov Y.F., Krysina O.V., Prokopenko N.A. // Russ. Phys. J. 2023. V. 65. P. 1971–1978.
33. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. Scr. 2021. V. 96. P. 125613.
34. Astashynski V.M., Dzahnidze H.M., Kostyukevich E.A., Kuzmitski A.M., Shoronov P.N., Shymanski V.I., Uglov V.V. // High Temp. Mater. Process. 2020. V. 24. P. 99–107.
Рецензия
Для цитирования:
Полянский А.Г. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ НАГРЕВА В МАГНИТОПЛАЗМЕННОМ КОМПРЕССОРЕ. Ядерная физика и инжиниринг. 2025;16(3):273-280. https://doi.org/10.56304/S2079562924050397. EDN: HVVLEI
For citation:
Polyanskiy A.G. COMPUTER SIMULATION OF HEATING MODES IN A MAGNETOPLASMA COMPRESSOR. Nuclear Physics and Engineering. 2025;16(3):273-280. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562924050397. EDN: HVVLEI
JATS XML