RAS Energy, Mechanics & ControlПрикладная математика и механика Journal of Applied Mathematics and Mechanics

  • ISSN (Print) 0032-8235
  • ISSN (Online) 3034-5758

Redistribution of mass during penetration of a non-uniform cloud into an accelerating gas layer

PII
10.31857/S0032823524060014-1
DOI
10.31857/S0032823524060014
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 88 / Issue number 6
Pages
828-838
Abstract
The unsteady axisymmetric motion of an ideal perfect gas is numerically simulated, arising from the interaction of a spherical cloud with a gas layer that was initially in gravitational equilibrium in a constant gravitational field. The cloud matter is considered to contain an impurity, the particles of which serve as markers and do not affect the motion of the medium. It has been established that the most massive central part of the condensation is deeply immersed inside the layer, while the parameters of the cumulative jet significantly depend on the gas density at the periphery of the cloud. Under the assumption that the impurity substance is optically thin to radiation, the intensity distribution in the picture plane is determined and the direction of the maximum intensity value is revealed.
Keywords
кумулятивная струя проникновение уплотнения в газовый слой перераспределение массы
Date of publication
01.06.2024
Year of publication
2024
Number of purchasers
0
Views
32

References

  1. 1. Забабахин Е.И., Нечаев М.Н. Ударные волны и их кумуляция // ЖЭТФ. 1957. Т. 33. Вып. 2(8). С. 442–450.
  2. 2. Забабахин Е.И. Кумуляция и неустойчивость. Снежинск: Изд-во РФЯЦ–ВНИИТФ, 1998. 112 с.
  3. 3. Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А. и др. Физика взрыва / под ред. Орленко Л.П. Т. 2. М.: Физматлит, 2002. 648 с.
  4. 4. Лаврентьев М.А. Кумулятивный заряд и принципы его работы // УМН. 1957. Т. 12. Вып. 4(76). С. 41–56.
  5. 5. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Проблемы гидродинамики и их математические модели. М.: Наука, 1973. 416 с.
  6. 6. Gekle S., Gordillo J.M., Meer D., Lohse D. High-speed jet formation after solid object impact // Phys. Rev. Lett. 2009. V. 102. P. 034502.
  7. 7. Gekle S., Peters I.R., Gordillo J.M., Meer D. et al. Supersonic air flow due to solid-liquid impact // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 104. P. 024501.
  8. 8. Williams H., Sprittles J., Padrino J., Denissenko P. Effect of ambient gas on cavity formation for sphere impacts on liquids // Phys. Rev. Fluids. 2022. V. 7. P. 094003.
  9. 9. Tenorio-Tagle G., Franco J., Bodenheimer P., Rozyczka M. Collisions of high-velocity clouds with the Milky Way: The formation and evolution of large-scale structures // Astron. & Astrophys. 1987. V. 179. P. 219–230.
  10. 10. Баранов В.Б., Краснобаев К.В. Гидродинамическая теория космической плазмы. М: Наука, 1977, 335 с.
  11. 11. Спитцер Л. мл. Физика межзвездной среды M: Мир, 1981, 351 с.
  12. 12. Tielens A.G.G.M. The Physics and Chemistry of the Interstellar Medium. Cambridge: Univ. Press, 2005. 495 pp.
  13. 13. Shin M.-S., Stone J.M., Snyder G.F. The magnetohydrodynamics of shock -cloud interaction in three dimensions // The Astrophys. J. 2008. V. 680. P. 336–348.
  14. 14. Yirak K., Frank A., Cunningham A.J. Self-convergence of radiatively cooling clumps in the interstellar medium // The Astrophys. J. 2010, V. 722, P. 412–42. https://doi.org/10.1088/0004-637X/722/1/412
  15. 15. Goldsmith K.J.A., Pittard J.M. The interaction of a magnetohydrodynamical shock with a filament // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2016. V. 461. P. 578–605. https://doi.org/10.1093/mnras/stw1365
  16. 16. Котова Г.Ю., Краснобаев К.В. Ускорение сферической нейтральной оболочки, формируемой ионизационно-ударным фронтом в неоднородной межзвездной среде // Письма в Астрон. ж. 2009. Т. 35. № 3. С. 189–198.
  17. 17. Pittard J.M. Tails of the unexpected: the interaction of an isothermal shell with a cloud // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2011. V. 411. P. L41–L45.
  18. 18. Deharveng L., Schuller F., Anderson L.D. et al. A gallery of bubbles. The nature of the bubbles observed by Spitzer and what ATLASGAL tells us about the surrounding neutral material // Astron. & Astrophys. 2010. V. 523. P. 1–135.
  19. 19. Краснобаев К.В., Котова Г.Ю., Тагирова Р.Р. Двумерные возмущения ускоренного движения неоднородных газовых слоев и оболочек в межзвездной среде // Письма в Астрон. ж. 2015. Т. 41. № 3–4. С. 123–132.
  20. 20. Kotova G.Yu., Krasnobaev K.V. Interaction of an accelerating layer with a cloud: formation of tails and cumulative jets // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2020. V. 492. P. 2229–2235 .
  21. 21. Kotova G.Yu., Krasnobaev K.V. Hydrodynamic instabilities in the models of the formation of young stellar objects // Fluid Dyn. 2022. V. 57. Suppl. 1. P. S26–S34.
  22. 22. Голубев В.В. Исследования по теории удара струи жидкости и некоторые ее приложения. М.: Изд-во МГУ, 1975.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library