Все выпуски

Математическое моделирование вихревого движения в астрофизических объектах на основе газодинамической модели

 pdf (22108K)  / Аннотация

Список литературы:

  1. А. В. Бабаков. Численное моделирование пространственно-нестационарных струй сжимаемого газа на многопроцессорном вычислительном комплексе // ЖВМиМФ. — 2011. — Т. 51, № 2. — С. 251–260.
    • A. V. Babakov. Numerical simulation of spatially unsteady jets of compressible gas on a multiprocessor computer system // U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys. — 2011. — V. 51, no. 2. — P. 235–244. — DOI: 10.1134/S0965542511020035. — MathSciNet: MR2838885.
    • A. V. Babakov. Chislennoe modelirovanie prostranstvenno-nestatsionarnykh strui szhimaemogo gaza na mnogoprotsesornom vychislitelnom komplekse // Comput. Math. Math. Phys. — 2011. — V. 51, no. 2. — P. 251–260. — in Russian. — DOI: 10.1134/S0965542511020060. — Math-Net: Mi eng/zvmmf8060.
  2. А. В. Бабаков. Программный комплекс “flux” для моделирования фундаментальных и прикладных задач аэрогидродинамики // ЖВМиМФ. — 2016. — Т. 56, № 6. — С. 1174–1184.
    • A. V. Babakov. Program package FLUX for the simulation of fundamental and applied problems of fluid dynamics // U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys. — 2016. — V. 56, no. 6. — P. 1151–1161. — DOI: 10.1134/S096554251606004X. — MathSciNet: MR3540589.
    • A. V. Babakov. Programmnyi kompleks “flux” dlia modelirovaniia fundamentalnykh i prikladnykh zadach aerogidrodinamiki // Comput. Math. Math. Phys. — 2016. — V. 56, no. 6. — P. 1174–1184. — in Russian. — Math-Net: Mi eng/zvmmf10415.
  3. А. В. Бабаков, М. В. Попов, В. М. Чечеткин. Моделирование эволюции быстровращающейся звезды на основе газодинамической модели // Математическое моделирование. — 2017. — Т. 29, № 11. — С. 131–139.
    • A. V. Babakov, M. V. Popov, V. M. Chechetkin. Modelirovanie evoliutsii bystrovrashchaiushcheisia zvezdy na osnove gazodinamicheskoi modeli // Matematichesroe Modelirovanie. — 2017. — V. 29, no. 11. — P. 131–139. — in Russian.
  4. О. М. Белоцерковский, Л. И. Северинов. Консервативный метод потоков и расчет обтекания тела конечных размеров вязким теплопроводным газом // ЖВМиМФ. — 1973. — Т. 13, № 2. — С. 385–397.
    • O. M. Belotserkovskii, L. I. Severinov. The conservative “flow” method and the calculation of the flow of a viscous heat-conducting gas past a body of finite size // U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys. — 1973. — V. 13, no. 2. — P. 141–156. — DOI: 10.1016/0041-5553(73)90137-7. — MathSciNet: MR0343763.
    • O. M. Belotserkovskii, L. I. Severinov. Konservativnyi metod potokov i raschet obtekaniia tela konechnyh razmerov viazkim teploprovodnym gazom // Comput. Math. Math. Phys. — 1973. — V. 13, no. 2. — P. 385–397. — in Russian. — DOI: 10.1016/0041-5553(73)90137-7. — Math-Net: Mi eng/zvmmf6505.
  5. Н. Е. Кочин, И. А. Кибель, Н. В. Розе. Теоретическая гидромеханика. — М: Физматгиз, 1963.
    • N. E. Kochin, I. A. Kibel, N. V. Roze. Teoreticheskaia gidromekhanika. — Moscow: Fizmatgiz, 1963. — in Russian.
  6. A. G. Aksenov, S. I. Blinnikov. A Newton iteration method for obtaining equilibria of rapidly rotating stars // Astronomy and Astrophysics. — 1994. — no. 290. — P. 674–681.
  7. A. G. Aksenov. Numerical solution of the Poisson equation for the three-dimensional modeling of stellar evolution // Astronomy Letters. — 1999. — V. 25. — P. 185–190. — ads: 1999AstL...25..185A.
  8. A. V. Babakov. Numerical Simulation of Instabilities and Vortex Structures in Unsteady Jets / Investigation of hydrodynamical instability and turbulence in fundamental and technological problems by means of mathematical modeling with supercomputers. — Nagoya University Press, 2007. — P. 150–162.
  9. O. M. Belotserkovskii, A. V. Babakov. The simulation of the coherent vortex structures in the turbulent flows // Advances in mechanics. Poland. — 1990. — V. 13, no. 3/4. — P. 135–169.
  10. O. M. Belotserkovskii, I. V. Mingalev, V. S. Mingalev, O. V. Mingalev, A. M. Oparin, V. M. Chechetkin. Formation of large-scale vortices in shear flows of the lower atmosphere of the earth in the region of tropical latitudes // Cosmic Research. — 2009. — V. 47, no. 6. — P. 466–479. — DOI: 10.1134/S0010952509060033. — ads: 2009CosRe..47..466B.
  11. S. Chakrabarti, G. Laughlin, F. H. Shu. Branch, Spur, and Feather Formation in Spiral Galaxies // Astrophys. J. — 2003. — V. 596, no. 1. — P. 220–239. — DOI: 10.1086/377578. — ads: 2003ApJ...596..220C.
  12. V. M. Chechetkin, S. D. Ustyugov, A. A. Gorbunov, V. I. Polezhaev. On the neutrino mechanism of supernova explosions // Astron. Lett. — 1997. — V. 23. — P. 30–36. — ads: 1997AstL...23...30C.
  13. S. M. Couch, C. D. Ott. The Role of Turbulence in Neutrino-driven Core-collapse Supernova Explosions // Astroph. Journal. — 2015. — V. 799. — P. 5–15. — DOI: 10.1088/0004-637X/799/1/5. — ads: 2015ApJ...799....5C.
  14. J. C. Dolence, A. Burrows, W. Zhang. Two-dimensional Core-collapse Supernova Models with Multidimensional Transport // Astroph. Journal. — 2015. — V. 800. — P. 10. — DOI: 10.1088/0004-637X/800/1/10. — ads: 2015ApJ...800...10D.
  15. O. A. Kuznetsov, R. V. E. Lovelace, M. M. Romanova, V. M. Chechetkin. Hydrodynamic Simulations of Counterrotating Accretion Disks // Astrophysical Journal. — 1999. — V. 514, no. 2. — P. 691–703. — DOI: 10.1086/306964. — ads: 1999ApJ...514..691K.
  16. A. Yu. Lugovskii, E. A. Filistov. Numerical modeling of transient structures in the disks of spiral galaxies // Astronomy Reports. — 2014. — V. 58, no. 2. — P. 48–62. — DOI: 10.1134/S1063772914020036. — ads: 2014ARep...58...48L.
  17. I. V. Mingalev, A. V. Rodin, K. G. Orlov. Numerical simulations of the global circulation of the atmosphere of Venus: Effects of surface relief and solar radiation heating // Solar System Research. — 2015. — V. 49, no. 1. — P. 24–42. — DOI: 10.1134/S0038094614060057. — ads: 2015SoSyR..49...24M.
  18. I. V. Mingalev, N. M. Astaf'eva, K. G. Orlov, V. M. Chechetkin, V. S. Mingalev, O. V. Mingalev. Numerical simulation of formation of cyclone vortex flows in the intratropical zone of convergence and their early detection // Cosmic Research. — 2012. — V. 50, no. 3. — P. 233–248. — DOI: 10.1134/S0010952512020062. — ads: 2012CosRe..50..233M.
  19. B. Müller, T. Melson, A. Heger, H. T. Janka. Supernova simulations from a 3D progenitor model — Impact of perturbations and evolution of explosion properties // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS). — 2017. — V. 472, no. 1. — P. 491–513. — DOI: 10.1093/mnras/stx1962. — ads: 2017MNRAS.472..491M.
  20. R. E. Pudritz, C. A. Norman. Bipolar hydromagnetic winds from disks around protostellar objects // Astrophysical Journal. — 1986. — V. 301. — P. 571–586. — DOI: 10.1086/163924. — ads: 1986ApJ...301..571P.
  21. K. Sawada, T. Matsuda, I. Hachisu. Spiral shocks on a Roche lobe overflow in a semi-detached binary system // Monthly Not. Roy. Astron. Soc. — 1986. — V. 219. — P. 75–88. — DOI: 10.1093/mnras/219.1.75. — ads: 1986MNRAS.219...75S.
  22. J. Schwab, H. Martínez-Rodríguez, A. L. Piro, C. Badenes. Exploring the Carbon Simmering Phase: Reaction Rates, Mixing, and the Convective Urca Process // Astrophysical Journal. — 2017. — V. 851, no. 2. — P. 105. — DOI: 10.3847/1538-4357/aa9a3c. — ads: 2017ApJ...851..105S.
  23. Ye. P. Velikhov, A. Yu. Lugovsky, S. I. Mukhin, Yu. P. Popov, V. M. Chechetkin. The impact of largescale turbulence on the redistribution of angular momentum in stellar accretion disks // Astronomy Reports. — 2007. — V. 51, no. 2. — P. 154–160. — DOI: 10.1134/S1063772907020096. — ads: 2007ARep...51..154V.
  24. A. Wongwathanarat, E. Muller, H.-Th. Janka. Three-dimensional simulations of core-collapse supernovae: from shock revival to shock breakout // Astronomy & Astrophycs. — 2015. — V. 577: A48. — P. 1–20.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.