• формат pdf
  • размер 1,15 МБ
  • добавлен 27 февраля 2014 г.
Долголева Г.В., Забродин А.В. Кумуляция энергии в слоистых системах и реализация безударного сжатия
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 72 с.
Идея безударного сжатия (термоядерной) мишени весьма привлекательна для получения сколь угодно больших плотностей при минимальных затратах энергии благодаря отсутствию ударных волн, т.е. сохранению в процессе сжатия начальной энтропии. В полной математической модели среда описывается как газ с единой плотностью частиц р и общим вектором их скорости и = (и, v). Удельные внутренние энергии ионов, электронов и фотонов предполагаются различными между собой в каждой точке пространства и времени.
Основное содержание настоящего издания — осуществление безударного сжатия через кумуляцию энергии в слоистых системах оболочек. С помощью упрощенных моделей подробно рассмотрены закономерности движения слоистых систем, реализующихся на стадии кумуляции энергии. Такие системы (с учетом найденных приближенных решений) отчетливо выявляют итоговые зависимости от начальных параметров рассматриваемых конструкций. Реализация безударного сжатия при кумуляции позволяет получить высокие конечные концентрации плотности и энергии при минимальных затратах энергии.
Объединение этих двух факторов применительно к разработке термоядерных мишеней позволяет вести целенаправленный поиск их оптимальной конфигурации. Расчеты по полной модели, уточняющие анализ на упрощенных моделях, необходимы только на завершающей стадии.
Для научных работников, аспирантов и студентов вузов, интересующихся этими актуальными вопросами.
Оглавление.
Введение.
Постановка задачи. Приближения, при которых строится решение.
Однокаскадная система.
Двухкаскадная система.
Анализ зависимости величины отбора энергии от исходных параметров системы.
Проверка аналитических построений численными расчетами.
Двучленное уравнение состояния.
Оболочечные системы и возможности реализации безударных режимов сжатия.
Заключение.
Список литературы.
Похожие разделы
  1. Академическая и специальная литература
  2. Биологические дисциплины
  3. Матметоды и моделирование в биологии
  1. Академическая и специальная литература
  2. Геологические науки и горное дело
  3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
  1. Академическая и специальная литература
  2. Информатика и вычислительная техника
  3. Компьютерное моделирование
  1. Академическая и специальная литература
  2. Математика
  3. Высшая математика (основы)
  4. Математика для инженерных и естественнонаучных специальностей
  1. Академическая и специальная литература
  2. Математика
  3. Вычислительная математика
  1. Академическая и специальная литература
  2. Математика
  3. Математическая физика
  1. Академическая и специальная литература
  2. Машиностроение и металлообработка
  3. Конструирование и проектирование в машиностроении
  4. Матметоды и моделирование в машиностроении
  1. Академическая и специальная литература
  2. Междисциплинарные материалы
  3. Моделирование
  1. Академическая и специальная литература
  2. Наноматериалы и нанотехнологии
  3. Матметоды и моделирование в нанотехнологии
  1. Академическая и специальная литература
  2. Промышленное и гражданское строительство
  3. Матметоды и моделирование в строительстве
  1. Академическая и специальная литература
  2. Радиоэлектроника
  3. Матметоды и моделирование в радиоэлектронике
  1. Академическая и специальная литература
  2. Связь и телекоммуникации
  3. Матметоды и моделирование в связи и телекоммуникациях
  1. Академическая и специальная литература
  2. Топливно-энергетический комплекс
  3. Математические задачи энергетики
  1. Академическая и специальная литература
  2. Химия и химическая промышленность
  3. Матметоды и моделирование в химии
  1. Академическая и специальная литература
  2. Экологические дисциплины
  3. Матметоды и моделирование в экологии