Применение метода Pодионова для расчета квазиодномерных движений идеальной сжимаемой жидкости

Метод Родионова адаптирован для расчета квазиодномерных течений идеальной сжимаемой жидкости. Выполнена разностная аппроксимация уравнений движения и граничных условий на подвижных границах разных типов: стенка, поршень и свободная поверхность. Верификация расчетного алгоритма проведена на ряде тест...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Прикладна гідромеханіка
Datum:2009
Hauptverfasser: Решетняк, В.В., Семко, А.Н.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут гідромеханіки НАН України 2009
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/87667
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Применение метода Pодионова для расчета квазиодномерных движений идеальной сжимаемой жидкости / В.В. Решетняк, А.Н. Семко // Прикладна гідромеханіка. — 2009. — Т. 11, № 3. — С. 56-64. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Метод Родионова адаптирован для расчета квазиодномерных течений идеальной сжимаемой жидкости. Выполнена разностная аппроксимация уравнений движения и граничных условий на подвижных границах разных типов: стенка, поршень и свободная поверхность. Верификация расчетного алгоритма проведена на ряде тестовых задач с неподвижными и подвижными границами. Рассчитано течение в конкретной гидроимпульсной установке Метод Родiонова адаптовано для розрахунку квазiодновимiрних течiй iдеальної стислої рiдини. Виконана рiзнична апроксимацiя рiвнянь руху та граничних умов на рухомих границях рiзних типiв: стiнка, поршень та вiльна поверхня. Верiфiкацiя розрахункового алгоритму проведена на рядi тестових задач з нерухомими та рухомими границями. Розрахована течiя у конкретнiй гiдроiмульснiй установцi Rodionov's method is adopted for solving quasi one dimensional flows of ideal compressible fluid. Approximation by finite differences of equation of moving and border conditions on moving borders of different types: free surface, piston and wall, is done. Verification of solving algorithm was done on number of testing problems with unmoving and moving borders. Flow in concrete pulse installation is calculated.
ISSN:1561-9087