Вышедшие номера
Переносные свойства низкотемпературной термохимически неравновесной плазмы
Степанов М.М.1
1Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. маршала Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербург, Россия
Email: lecros@mail.ru
Поступила в редакцию: 14 июля 2025 г.
В окончательной редакции: 22 сентября 2025 г.
Принята к печати: 23 октября 2025 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2026 г.

Исследовано влияние двухтемпературности (отличия температуры электронов от температуры "тяжелых" частиц) на переносные свойства частичной ионизованной термохимически неравновесной плазмы. Диффузионные и тепловые потоки вычислены в высших приближениях теории Чепмена-Энского. При этом использована методика, когда "силы" вычислены через "потоки", которая позволила получать величины потоков, минуя непосредственное вычисление коэффициентов переноса, что значительно уменьшило количество вычислений и сделало этот метод реально применимым для газодинамических расчетов даже при сохранении учета обычной и двухтемпературной термо- и бародиффузии, в частности, для моделирования параметров низкотемпературной плазмы, возникающей около и за высокоскоростными летательными аппаратами, летящими на больших высотах в плотных слоях атмосферы. Ключевые слова: низкотемпературная термохимически неравновесная плазма, диффузионные и тепловые потоки, термо- и бародиффузии.
  1. И.А. Соколова, С.А. Васильевский, А.В. Андриатис. Физико-химическая кинетика в газовой динамике, 3, 1 (2005). http://chemphys.edu.ru/issues/2005-3/articles/80/
  2. И.А. Соколова, С.А. Васильевский, А.В. Андриатис. Физико-химическая кинетика в газовой динамике, 3, 1 (2005). http://chemphys.edu.ru/issues/2005-3/articles/81/
  3. А.Ф. Колесников, Г.А. Тирский. Уравнения гидродинамики для частично ионизованных многокомпонентных смесей газов с коэффициентами переноса в высших приближениях (Молекулярная газодинамика, М., 1982), с. 24-44
  4. А.Ф. Колесников. Уравнения движения многокомпонентной частично ионизованной двухтемпературной смеси газов с коэффициентами переноса в высших приближениях (Отчет N 1556 Института механики МГУ. М., 1974)
  5. А.Ф. Колесников. Уравнения переноса для высокотемпературных ионизированных смесей газов в электромагнитных полях (Научные труды Института механики МГУ, 39, 1975)
  6. А.Ф. Колесников. Изв. РАН. Механика жидкости и газа, 1, 170 (2015)
  7. А.Ф. Колесников. Изв. РАН. Механика жидкости и газа, 2, 139 (2018). DOI: 10.7868/S0568528118020147/
  8. V. Rat, J. Andre, J. Obregon, M.F. Elchinger, J. Fauchais, D. Vacher. J. Phys. D: Appl. Phys., 35 (10), 981 (2002)
  9. V. Colombo, E. Ghedini, P. Sanibondi. J. Phys. D. Appl. Phys., 42 (24), 055213 (2009). DOI: 10.1088/0022-3727/42/5/055213
  10. И.А. Соколова. Аэрофизические следования (Новосибирск, 4, 39, 1974)
  11. Дж. Ферцигер, Г. Капер. Математическая теория процессов переноса в газах (Мир, М., 1976)
  12. J.E. Jordan, S.O. Colagate, J. Amdur, E.A. Mason. Chem. Phys, 52 (3), 1143 (1970). DOI: 10.1063/1.1673109
  13. R.S. Devoto. Phys. Fluid, 10 (2), 2105 (1967). DOI: 10.1063/1.1762005
  14. R.S. Devoto. Phys. Fluid, 19 (1), 22 (1976)
  15. М.М. Степанов. Изв. РАН. МЖГ, 1, 154 (2002)
  16. М.М. Степанов, А.В. Молдаванов, В.И. Семенцов. Исследование термохимически неравновесного течения около тел, летящих в атмосфере. Материалы междунар. научно-технической конф. "Четвертые Уткинские чтения" (БГТУ, СПб., 2009), с. 209-215
  17. Ю.П. Савельев, М.М. Степанов. ЖТФ, 57 (11), 2178 (1987)