DOI

Приведен класс точных решений уравнений Обербека-Буссинеска, подходящих для описания трехмерных нелинейных слоистых течений вертикально завихренной вязкой несжимаемой жидкости. Неоднородное распределение поля скорости (имеет место зависимость компонент поля от горизонтальных координат) генерирует вертикальную закрутку в жидкости без внешнего вращения (без учета Кориолисова ускорения). Задание на границах области течения линейно распределенных теплового поля и поля касательных напряжений является одной из причин, индуцирующих конвекцию в вязкой несжимаемой жидкости. Основное внимание уделено исследованию свойств температурного поля. Изучено влияние вертикальной закрутки на распределение изолиний этого поля. Показано, что однородная составляющая температурного поля может стратифицироваться на несколько зон относительно отсчетного значения, причем число таких зон не превосходит девяти. Учет неоднородных составляющих поля температуры может приводить только к уменьшению этого числа. Также показано, что представленный в статье класс позволяет обобщить ранее полученные результаты по моделированию конвективных течений вязких несжимаемых жидкостей.
Translated title of the contributionКонвективные слоистые течения вертикально завихренной вязкой несжимаемой жидкости. Исследование температурного поля
Original languageEnglish
Pages (from-to)528-541
Number of pages14
JournalVestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki
Volume24
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2020

    Research areas

  • CONVECTION, FLOW, FLUID, LIQUID LAYER, STABILITY, TEMPERATURE, counterflow, exact solution, layered convection, shear stress, stratification, system of Oberbeck-Boussinesq equations, vertical twist

    WoS ResearchAreas Categories

  • Physics, Multidisciplinary
  • Physics, Mathematical

    ASJC Scopus subject areas

  • Mechanics of Materials
  • Condensed Matter Physics
  • Software
  • Analysis
  • Applied Mathematics
  • Mathematical Physics
  • Modelling and Simulation

ID: 20221780