Показать сокращенную информацию

dc.contributor.authorШабловский, О. Н.
dc.contributor.authorКроль, Д. Г.
dc.coverage.spatialАрхангельск
dc.date.accessioned2018-03-03T11:42:58Z
dc.date.available2018-03-03T11:42:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationШабловский, О. Н. Локально-неравновесное воздействие стоячей волны на двухмерные периодические тепловые структуры / О. Н. Шабловский, Д. Г. Кроль // Вестник САФУ. Естественные науки. - 2016. - № 3. - С. 106-115.ru_RU
dc.identifier.urihttps://elib.gstu.by/handle/220612/18658
dc.description.abstractРешена задача о динамическом внешнем воздействии стоячей волны на стационарные периодические тепловые структуры: «полосы», «прямоугольники», «треугольники», «ячейки». Центральным пунктом применяемой модели является учет локально-неравновесных свойств теплопереноса в рамках релаксационной модели Максвелла. Для уравнений теплопереноса построено новое точное аналитическое решение, описывающее воздействие на материал двух источников энергии: знакопеременный объемный источник моделирует конкуренцию между температурными областями с тепловыделением и теплоотдачей; внешний по отношению к среде источник действует на линии разрыва теплового поля и возбуждает стоячую волну. Стационарная часть полученного решения относится к установившейся во времени температуре и определяет пострелаксационный пространственно-периодический тепловой режим. Нестационарная часть реше- ния несет информацию о колебаниях и волнах в системе «среда – источник энергии». Получены в явном аналитическом виде выражения для компонент вектора теплового потока. Вычислен сдвиг фазы колебаний продольного и поперечного к разрыву тепловых потоков. Изучены дозвуковые и сверхзвуковые (по отношению к скорости распространения тепловых возмущений) процессы генерации стоячей волны. Установлен нелинейный характер взаимодействия возбуждающих колебаний с неравновесной средой. Проведен детальный анализ поведения тепловых чисел Маха, определяющих свойства волн в продольном и поперечном к разрыву направлениях. Построен безразмерный параметр неравновесности системы, и показано его существенное влияние на дозвуковой и сверхзвуковой режимы распространения волн. Определены морфологические свойства изотерм. Построен фазовый портрет теплофизической системы в пространстве «продольная компонента вектора теплового потока – поперечная компонента – температура». Указаны значения частоты колебаний, для которых получается замкнутая либо незамкнутая фазовые траектории. Представлены примеры расположения фазовых траекторий на цилиндре и торе. Прикладные аспекты данной задачи связаны с проблемой формирования периодических структур при взрывной кристаллизации аморфных пленок, напыленных на подложку.
dc.description.abstractThe problem of dynamic external influence of a standing wave on the stationary periodic thermal structures – “stripes”, “rectangles”, “triangles”, “cells” is solved. The central point of the used model is based on the local nonequilibrium properties of heat transfer within the Maxwell relaxation model. For the heat transfer equations we have built a new exact analytical solution describing the effect of two energy sources on a substance. An alternating volume source simulates the competition between the temperature ranges with heat release and heat exchange. The external source acts on the rupture line of the thermal field and excites a standing wave. The stationary part of the solution refers to the stationary temperature and determines the post-relaxation space-periodic thermal rate. The non-stationary part of the solution describes oscillations and waves in the “medium – energy source” system. Explicit analytical expressions for the vector component of the heat flux are obtained; and the phase shift of longitudinal and traversal oscillations with respect to the rupture of thermal fluxes is calculated. The processes of the standing wave generation are studied both in the sub-sonic and super-sonic regimes with regard to the velocity of the thermal perturbations propagation. A non-linear nature of the interaction of the exciting oscillations and the non-equilibrium medium is established. The detailed analysis of the thermal behavior of the Mach numbers, defining the properties of waves in the longitudinal and transverse directions to rupture, is carried out. The dimensionless parameter of the non-equilibrium system is built; its significant impact on the sub-sonic and super-sonic modes of wave propagation is demonstrated. Morphological properties of isotherms are determined. The phase portrait of the thermophysical system is built in space of “longitudinal component of the heat flux vector – transverse component – temperature”. The values of the oscillation frequency obtained for a closed or non-closed phase trajectories are indicated. The examples of trajectories on a cylinder and a torus are presented. The applications of the problem are associated with the formation of periodic structures at explosive crystallization of amorphous films deposited on a substrate.
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherСАФУru_RU
dc.subjectЭнергетикаru_RU
dc.subjectCтоячая тепловая волна
dc.subjectИсточник энергии
dc.subjectЛокально-неравновесный теплоперенос
dc.subjectПериодические тепловые структуры
dc.subjectВзрывная кристаллизация
dc.titleЛокально-неравновесное воздействие стоячей волны на двухмерные периодические тепловые структурыru_RU
dc.title.alternativeLocal nonequilibrium standing wave effect on two-dimensional periodic thermal structures
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udc536.2.01
local.identifier.doi10.17238/issn2227-6572.2016.3.106


Файлы, содержащиеся в ресурсе

Thumbnail

Располагается в коллекциях:

Показать сокращенную информацию