Показать сокращенную информацию
Разрывное конически симметричное течение идеальной несжимаемой жидкости
dc.contributor.author | Шабловский, О. Н. | |
dc.coverage.spatial | Томск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:01:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T08:01:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Шабловский, О. Н. Разрывное конически симметричное течение идеальной несжимаемой жидкости / О. Н. Шабловский // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2024. – № 88. – С. 149–163. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/38277 | |
dc.description.abstract | Построено точное частное конически симметричное решение уравнений Эйлера, определяющих стационарное движение идеальной несжимаемой жидкости. Изучено течение, содержащее гидродинамический источник / сток и сильный разрыв, на котором происходит скачок плотности жидкости. Выполнен сравнительный анализ свойств источника и стока. Установлены качественные различия между этими течениями, проявляющиеся в геометрической конфигурации непротекаемых границ, а также в закономерностях поведения давления и скорости жидкости. | ru_RU |
dc.description.abstract | The Euler equations are considered in spherical coordinates to describe the steady flow of an ideal incompressible fluid. An exact conically symmetric solution based on the source/sink and strong conic discontinuity with an apex in zero of the coordinate system is obtained. The northern region of the flow is situated in the finite vicinity of the symmetry axis, i.e., within a discontinuity cone, where the solution is regular and vortex-free. On the other side of the discontinuity, the flow adjoins the permeable equator plane. In this region, the flow is vortex-like, and its properties are determined by a density jump. The fluid flowing through the discontinuity is governed by the increase of entropy principle. The thermal field corresponding to the flow is presented. It shows that the spatial heterogeneity of temperature results from the interaction between the azimuth vorticity component and the meridional velocity component. A strong discontinuity cone angle is revealed to be a significant parameter of the problem. A comparative analysis of the source and sink properties is performed. The considered flows qualitatively differ in terms of pressure and velocity behavior. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Национальный исследовательский Томский государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Гидродинамический источник и сток | ru_RU |
dc.subject | Сильный разрыв течения | ru_RU |
dc.subject | Скачок плотности | ru_RU |
dc.subject | Возрастание энтропии | ru_RU |
dc.subject | Ротор завихренности | ru_RU |
dc.subject | Hydrodynamic source and sink | ru_RU |
dc.subject | Strong flow discontinuity | ru_RU |
dc.subject | Density jump | ru_RU |
dc.subject | Entropy increase | ru_RU |
dc.subject | Vorticity rotor | ru_RU |
dc.title | Разрывное конически симметричное течение идеальной несжимаемой жидкости | ru_RU |
dc.title.alternative | A discontinuous conically symmetric flow of an ideal incompressible fluid | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 517.958:531.32 | |
local.identifier.doi | 10.17223/19988621/88/12 |