RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский журнал индустриальной математики // Архив

Сиб. журн. индустр. матем., 2021, том 24, номер 2, страницы 97–108 (Mi sjim1132)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Математическое моделирование распределения тока электронного пучка при импульсном нагреве металлической мишени

Г. Г. Лазареваab, В. А. Поповb, А. С. Аракчеевcd, А. В. Бурдаковcd, И. В. Швабbe, В. Л. Васкевичbf, А. Г. Максимоваb, Н. Е. Ивашинb, И. П. Оксогоеваa

a Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва 117198, Россия
b Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 1, Новосибирск 630090, Россия
c Новосибирский государственный технический университет, просп. К. Маркса, 20, корпус 1, Новосибирск 630073, Россия
d Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, просп. Акад. Лаврентьева, 11, Новосибирск 630090, Россия
e Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, просп. Акад. Лаврентьева, 6, Новосибирск 630090, Россия
f Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, просп. Акад. Коптюга, 4, Новосибирск 630090, Россия

Аннотация: Рассмотрена модель распределения тока при нагреве поверхности вольфрамового образца при импульсном воздействии электронным пучком. Модель основана на решении уравнений электродинамики и двухфазной задачи Стефана для расчёта температуры в области образца в цилиндрической системе координат. Параметры модели взяты из экспериментов на стенде Beam of Electrons for materials Test Applications (BETA), созданного в ИЯФ СО РАН. Рассмотрен частный случай аксиальной симметрии без учёта электродвижущих сил. Ток рассматривается как возможный источник вращения вещества, который наблюдается в эксперименте. Получены расчётные значения тока и ускорение вещества при температуре поверхности свыше 6000 К. Результаты проведённого моделирования показывают, что для получения ускорения, способного инициировать наблюдаемое в эксперименте вращение расплава, нужно учесть альтернативные механизмы создания тока в системе с учётом испарений вольфрама над пластинкой.

Ключевые слова: математическое моделирование, потенциал тока, распределение тока электронного пучка, вращение расплава вольфрама, метод верхней релаксации.

УДК: 519.63

Статья поступила: 16.02.2021
Окончательный вариант: 28.02.2021

DOI: 10.33048/SIBJIM.2021.24.207


 Англоязычная версия: Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2021, 15:2, 292–301

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024