Том 32, номер 02, статья № 8

Грибова Е. З., Лосев С. Е. Влияние инерционности частиц аэрозоля на формирование многопотоковости при движении в турбулентном потоке. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 02. С. 147-150. DOI: 10.15372/AOO20190208.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Методами численного моделирования исследуется влияние инерционности частиц промышленного аэрозоля на формирование многопотоковости их движения в турбулентной атмосфере. Анализ проведен при значениях коэффициентов диффузии, соответствующих реальным атмосферным условиям. Результаты исследования могут оказаться полезны при интерпретации данных оптического зондирования аэрозоля

Ключевые слова:

турбулентная диффузия, аэрозоль, лагранжева и эйлерова статистики, якобиан, многопотоковость

Список литературы:

1. Абдуллаев С.Ф., Шукуров Т., Марупов Р., Назаров Б.И. Исследование проб почв и пылевого аэрозоля методом ИК-спектроскопии // Оптика атмосф. и океана. 2013. Т. 26, № 2. С. 166–171.
2. Сваровская Л.И., Ященко И.Г., Алтунина Л.К. Адаптивная система мониторинга для оценки масштаба загрязнения территории предприятий нефтегазового комплекса // Оптика атмосф. и океана. 2017. Т. 30, № 2. С. 177–183.
3. Наац И.Э. Обратные задачи светорассеяния аэрозольными системами, взаимодействующими с физическими полями // Оптика атмосф. и океана. 1989. Т. 2, № 10. С. 1107–1112.
4. Кляцкин В.И., Саичев А.И. К статистической теории диффузии плавучей примеси в случайном поле скорости // ЖЭТФ. 1997. Т. 111, вып. 4. С. 1297–1313.
5. Saichev A.I., Woyczynski W.A. Probability distributions of passive tracers in randomly moving media // Stochastic Models in Geosystems / S.A. Molchanov, W.A. Woyczynski (eds.). New York: Springer-Verlag, 1997. P. 359–399.
6. Maxey M.R. The gravitational settling of aerosol particles in homogeneous turbulence and random flow fields // J. Fluid Mech. 1987. V. 174. P. 441–465.
7. Mazzino A. Two-dimensional turbulent convection // Phys. Fluids. 2017. V. 29, iss 11. P. 111102.
8. Cvetkovic V., Fiori A., Dagan G. Tracer travel and residence time distributions in highly heterogeneous aquifers: Coupled effect of flow variability and mass transfer // J. Hydrol. 2016. V. 543. P. 101–108.
9. Курочкин В.Е., Шарфарец Б.П., Шарфарец Е.Б. Обзор математических моделей, описывающих процесс транспорта примесей и одиночных частиц в потоке жидкости // Науч. приборостроение. 2015. Т. 25, № 4. С. 36–42.
10. Rampf C., Frisch U. Shell-crossing in quasi-one-dimensional flow // MNRAS. 2017. V. 471. P. 671.
11. Гурбатов С.Н., Малахов А.Н., Саичев А.И. Нелинейные случайные волны в средах без дисперсии. М.: Наука, 1990. 216 с.
12. Грибова Е.З. Диффузия инертных частиц в турбулентной вязкой среде // Изв. вузов. Радиофизика. 2003. Т. 46, № 2. С. 162–166.
13. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука, 1989. 432 с.
14. Csanady G.T. Turbulent diffusion in the environment. Dordrecht, Boston: D. Reidel Publ. Comp., 1980. 248 p.