АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В РАСТУЩЕМ ШАРЕ
Работа посвящена исследованию эволюции температурного поля в растущем шаре. Определяется закон движения растущей поверхности, при котором решение начально-краевой задачи теплопроводности может быть представлено в замкнутом виде. Строится спектр линейного дифференциального оператора, порождаемого задачей.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
Ф е д о т о в
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
В РАСТУЩЕМ ШАРЕ
Работа посвящена исследованию эволюции температурного поля в
растущем шаре. <...> Определяется закон движения растущей поверхности,
при котором решение начально-краевой задачи теплопроводности
может быть представлено в замкнутом виде. <...> В рамках данной теории уже проводились исследование температурного
поля растущего сплошного и полого шара [6]. <...> В этой работе
при построении аналитического решения авторы пренебрегают
членом, содержащим скорость движения подвижной границы. <...> При
достаточно малых скоростях поверхности роста полученное решение
обеспечивает достаточно высокую точность. <...> В общем случае, когда закон
движения растущей поверхности определяется технологическим
процессом, не удается представить решение начально-краевой задачи
в замкнутой форме. <...> В той же работе предложен метод, позволяющий свести исходную
начально-краевую задачу теплопроводности к задаче Коши для бесконечной
связанной системы обыкновенных дифференциальных уравнений,
которая решается приближенными методами. <...> Однако для оценки
параметров счета, обеспечивающих требуемую точность и качественное
соответствие численного решения аналитическому, необходима
отладка вычислительного алгоритма на известных точных решениях. <...> Это позволяет построить распределение температуры в растущем шаре
в замкнутой форме. <...> 2012
для исследования качественных особенностей процесса теплопроводности,
а также для тестирования и отладки вычислительных алгоритмов. <...> Рассматривается
шар радиуса R0, состоящий из однородного изотропного
линейно-упругого материала, который характеризуется коэффициентом
теплопроводности λ, плотностью ρ и теплопроводностью при
постоянных деформациях cε. <...> Распределение температуры в начальный
момент времени известно и удовлетворяет условию центральной
симметрии. <...> Пусть в начальный момент времени к поверхности
шара начинают присоединяться <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: