RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия

Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 2022, том 9, выпуск 3, страницы 426–439 (Mi vspua23)

Моделирование поуровневой кинетики кислорода за отраженными ударными волнами
Д. С. Кравченко, Е. В. Кустова, М. Ю. Мельник

Список литературы

1. Нагнибеда Е.А., Кустова Е.В., Кинетическая теория процессов переноса и релаксации в потоках неравновесных реагирующих газов, Изд-во С.-Петерб. ун-та, Санкт-Петербург, 2003; Nagnibeda E.A., Kustova E.V., Nonequilibrium Reacting Gas Flows. Kinetic Theory of Transport and Relaxation Processes, Heat and Mass Transfer., Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, 2009  crossref  mathscinet
2. Campoli L., Kunova O., Kustova E., Melnik M., “Models validation and code profiling in state-to-state simulations of shock heated air flows”, Acta Astronautica, 175 (2020), 493-509  crossref
3. Gimelshein S.F., Wysong I.J., Fangman A.J., Andrienko D.A., Kunova O.V., Kustova E.V., Garbacz C., Fossati M., Hanquist K., “Kinetic and Continuum Modeling of High-Temperature Oxygen and Nitrogen Binary Mixtures”, J. Thermophys. Heat Transf., 36:2 (2022), 399–418  crossref
4. Мишина А.И., Кустова Е.В., “Пространственно однородная релаксация молекул CO с учетом резонансных VE-обменов”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 4 (62):2 (2017), 310–322  crossref  mathscinet; Mishina A.I., Kustova E.V., “Spatially homogeneous relaxation of CO molecules withresonant VE transitions”, Vestnik St Petersb. Univ. Math., 2017, no. 50, 188–197  crossref
5. Кунова О.В., Кустова Е.В., Мельник М.Ю., Савельев А.С., “Валидация моделей по уровневой кинетики кислорода за фронтом ударной волны”, Физико-химическая кинетика в газовой динамике, 19:3 (2018)  crossref [Kunova O.V., Kustova E.V., Melnik M.Yu., Savelev A.S., “Validation of models of stateto-state oxygen kinetics behind shock waves”, Phys. Chem. Kinetics Gas Dynam., 19:3 (2018) (Russian)]
6. Gimelshein S.F., “Particle Modeling of Reflected Shock Waves”, J. Thermophys. Heat Transf., 35:2 (2021), 362–371  crossref
7. Алексеев И.В., Кустова Е.В., “Численное моделирование ударной волны в вязком углекислом газе методом конечных объемов”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 7 (65):3 (2020), 500–510  mathnet  crossref  mathscinet; Alekseev I.V., Kustova E.V., “Numerical simulations of shockwaves in viscous carbon dioxide flows using finite volume method.”, Vestnik St Petersb. Univ. Math., 2020, no. 53, 344–350  mathnet  crossref
8. Ibraguimova L.B., Sergievskaya A.L., Levashov V.Yu., Shatalov O.P., Tunik Yu.V., Zabelinskii I. E., “Investigation of oxygen dissociation and vibrational relaxation at temperatures 4000-10800 K”, J. Chem. Phys., 139 (2013)  crossref
9. Luo H., Sebastião I.B., Alexeenko A.A., Macheret S.O., “Classical impulsive model for dissociation of diatomic molecules in direct simulation Monte Carlo”, Phys. Rev. Fluids, 3 (2018)  crossref
10. Gimelshein S.F., Wysong I.J., Bykova N.G., Shatalov O.P., Zabelinskii I.E., “Improved Analysis of O$_2$ Ultraviolet Absorption Spectra Under Nonequilibrium Shock Conditions”, AIAA Journal, 58:10 (2020), 4451–4460  crossref
11. Streicher J.W., Krish A., Hanson R.K., “Coupled vibration-dissociation time-histories and rate measurements in shock-heated, nondilute O$_2$ and O$_2$ - Ar mixtures from 6000 to 14000 K”, Phys. Fluids, 33 (2021), 056107  crossref
12. Schwartz R.N., Slawsky Z.I., Herzfeld K.F., “Calculation of vibrational relaxation times in gases”, J. Chem. Phys., 20:10 (1952), 1591–1599  crossref
13. Adamovich I., Macheret S., Rich J., Treanor C., “Vibrational energy transfer rates using a forced harmonic oscillator model”, J. Thermophys. Heat Transf., 12:1 (1998), 57–65  crossref
14. Marrone P., Treanor C., “Chemical relaxation with preferential dissociation from excited vibrational levels”, Phys. Fluids, 6:9 (1963), 1215–1221  crossref
15. Kunova O., Kustova E., Savelev A., “Generalized Treanor - Marrone model for state-specific dissociation rate coefficients”, Chemical Physics Letter, 659 (2016), 80–87  crossref
16. Погосбекян М.Ю., Сергиевская А.Л., “Моделирование реакции диссоциации кислорода в термически неравновесных условиях: модели, траекторные расчеты, эксперимент”, Химическая физика, 37:4 (2018), 20–31  crossref; Pogosbekyan M., Sergievskaya A., “Simulation of the oxygen dissociation reaction under thermally nonequilibrium conditions: models, trajectory calculations, and the experiment.”, Russ. J. Phys. Chem. B, 2018, no. 12, 208–218  crossref
17. Park C., Howe J.T., Jaffe R.L., Candler G.V., “Review of Chemical-Kinetic Problems of Future NASA Missions, II: Mars Entries”, J. Thermophys. Heat Tran., 8:1 (1994), 9–23  crossref
18. Adamovich I., “Three-dimensional analytic probabilities of coupled vibrational-rotational translational energy transfer for DSMC modeling of nonequilibrium flows”, Phys. Fluids, 26:4 (2014), 046102  crossref


© МИАН, 2026