Вышедшие номера
Аналитическая модель конвекции от нестационарного наклонного источника плавучести
Ингель Л.Х.1,2
1Научно-производственное объединение "Тайфун", Обнинск, Калужская обл., Россия
2Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия
Email: lev.ingel@gmail.com
Поступила в редакцию: 20 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 21 марта 2026 г.
Принята к печати: 7 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 9 июня 2026 г.

Найдено и проанализировано аналитическое решение нестационарной одномерной задачи конвекции от наклонного объемного источника плавучести в неограниченной устойчиво стратифицированной среде в приближении Буссинеска. Задача имеет, в частности, геофизические приложения. Свойства решения могут быть весьма разнообразными в зависимости от соотношения толщины источника и пространственных масштабов, определяемых вязкостью, теплопроводностью и фоновой стратификацией среды, а также характерным временем вариаций интенсивности источника. Одно из нетривиальных свойств решения - возможность интенсификации возникающего наклонного течения при уменьшении угла наклона источника к горизонту. Ключевые слова: свободная конвекция, устойчиво стратифицированная среда, объемный источник плавучести, наклонная струя, нестационарность, точное решение.
  1. Б. Гебхарт, Й. Джалуриа, Р. Махаджан, Б. Саммакия. Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен (Мир, М., 1991) [Пер. с англ. B. Gebhart, Y. Jaluria, R. Mahajan, B. Sammakia. Buoyancy-Induced Flows and Transport (Hemisphere Publ. Corp., Washington, D.C., 1988)
  2. П.Н. Свиркунов. Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана, 15 (9), 907 (1979)
  3. Б.М. Берковский, Г.Ф. Ноготов. Инженерно-физический журнал, 19 (6), 1042 (1970)
  4. А.В. Лыков, Б.М. Берковский. Конвекция и тепловые волны (Энергия, М., 1974)
  5. J. Halverston. An Introduction to Severe Storms and Hazardous Weather (Routledge, NY., 2024), DOI: 10.4324/9781003344988
  6. Л.Н. Гутман. Введение в нелинейную теорию мезометеорологических процессов (Гидрометеоиздат, Л., 1969)
  7. S. Farina, D. Zardi. Boundary-Layer Meteorology, 189 (1), 5 (2023). DOI: 10.1007/s10546-023-00821-1
  8. Л.Х. Ингель. Инженерно-физический журнал, 94 (1), 169 (2021). [L.K. Ingel'. J. Eng. Phys. Thermophys., 94 (1), 160 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s10891-021-02284-y]
  9. Л.Х. Ингель. УФН, 168 (1), 104 (1998). DOI: 10.3367/UFNr.0168.199801f.0104 [L.Kh. Ingel'. Phys. Usp., 41 (1), 95 (1998). DOI: 10.1070/PU1998v041n01ABEH000333]
  10. И.А. Горчакова, И.И. Мохов, П.П. Аникин, А.С. Емиленко. Изв. РАН. Физика атмосферы и океана, 54 (2), 175 (2018). DOI: 10.7868/S000335151802006X [I.A. Gorchakova, I.I. Mokhov, P.P. Anikin, A.S Emilenko. Izvestia, Atmospheric and Oceanic Physics, 54 (2), 154 (2018). DOI: 10.1134/S000143381802007X]
  11. J.S. Turner. Buoyancy Effects in Fluids (Cambridge University Press, Cambridge, 2012), DOI: 10.1017/CBO9780511608827

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.