Том 11, номер 12, статья № 6

Пришивалко А. П., Бабенко В. А., Кацева И. Р., Лейко С. Т. О тепловом разрушении атмосферных ледяных частиц под действием излучения с λ = 10,6 мкм
 
. // Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 12. С. 1294-1299.
   PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Проведено численное моделирование процесса теплового разрушения атмосферных ледяных частиц под действием высокоинтенсивного излучения с λ = 10,6 мкм. Этапами решения этой задачи являются: (1) выбор и обоснование геометрической модели ледяных частиц; 2) электродинамический расчет распределения тепловыделения внутри частиц; 3) численное решение уравнения теплопроводности с соответствующими начальными и граничными условиями; 4) приближенное решение уравнения упругости. Проведено сопоставление результатов для достаточно больших сферических и цилиндрических частиц льда. Получены зависимости времени, прошедшего от начала воздействия до разрушения частиц, в зависимости от интенсивности излучения. Показано, что среднеобъемная удельная энергия, достаточная для разрушения частиц, слабо зависит от интенсивности излучения и формы частицы, а в основном определяется ее радиусом.

Список литературы:

  1. Землянов В.В. // Оптика атмосферы и океана. 1995. Т. 8. № 1–2. С. 89–115.
  2. Волковицкий О.А, Павлова Л.Н., Петрушин О.Г.  Оптические свойства кристаллических облаков. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 199 с.
  3. Свиркунов П.Н., Семенов Л.П. // Труды ИЭМ. 1975. Вып. 11(54). С. 3–18.
  4. Пришивалко А.П., Семенов Л.П., Астафьева Л.Г., Лейко С.Т. // ИФЖ. 1988. Т. 54. № 1. С. 103–108.
  5. Астафьева Л.Г., Пришивалко А.П., Семенов Л.П., Лейко С.Т. Оптика атмосферы. 1988. Т. 1. № 2. С. 63–67.
  6. Пришивалко А.П. Оптические и тепловые поля внутри светорассеивающих частиц. Минск: Наука и техника, 1983. 190 с.
  7. Warren S.G. // Appl. Optics. 1984. V. 23. № 8. P. 1206–1225.
  8. Бабенко В.А., Леднева Г.П., Кацева И.Р. // Весцi АН БССР. Сер. фiз.-мат. навук. 1987. № 2. С. 70–73.
  9. Barber P.W., Hill S.C. // Light scattering by particles: computational methods. Singapore: World Scientific, 1990. 262 p.
  10. Lentz W.J. // Appl. Optics. 1976. V. 15. № 3. P. 668–671.
  11. Mason J.P. // Comp. Phys. Comm. 1983. V. 30. № 1. P. 1–11.
  12. Богородский В.В., Гаврило В.П. Лед. Физические свойства. Современные методы гляциологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 384 с.
  13. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П.  Физическая кинетика. М.: Наука, 1979. 287 с.
  14. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.  Теория упругости. М.: Наука, 1987. 246 с.
  15. Тимошенко С.П., Гудьер Дж.  Теория упругости. М.: Наука, 1979. 560 с.
  16. Боли Б.А., Уэйнер Д.Х.  Теория температурных напряжений. М.: Мир, 1964. 518 с.
  17. Коваленко Л.Д.  Введение в термоупругость. Киев: Наукова думка, 1965. 204 с.
  18. Померанцев А.А.  Термические напряжения в телах вращения произвольной формы. М.: Изд-во. МГУ, 1967. 104 с.
  19. Петров И.Г. // Труды ААНИИ. 1976. Т. 331. С. 4–41.