Обратный каскад энергии(двумерная турбулентность) — различия между версиями
(→Программа) |
(→Программа) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
==Программа== | ==Программа== | ||
− | {{#widget:Iframe |url=http://tm.spbstu.ru/htmlets/Stepanov/inverse% | + | {{#widget:Iframe |url=http://tm.spbstu.ru/htmlets/Stepanov/inverse%20cascad2/newVar.html |width=950 |height=1400 |border=0 }} |
==Анализ== | ==Анализ== | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== |
Версия 00:21, 16 декабря 2016
Переход энергии с микро на макро уровень (и обратно) - одно из фундаментальных физических явлений. В данной работе,на примере двумерных турбулентных вихрей, рассматривается случай перехода с мелкомасштабного механического движения на крупномасштабное. В литературе это явление обычно упоминается как “обратный каскад” энергии. Построенная модель позволяет исследовать переход энергии с микро на макро уровень и корреляции скоростей в дискретной среде.
Модель представлена набором взаимодействующих частиц с случайными начальными скоростями. Частицы взаимодействуют за счет отталкивающих потенциальных и диссипативных сил. Динамика взаимодействия описана набором уравнений движения Ньютона:
где m, r - масса и радиус вектор i-ой частицы,
- отталкивающая потенциальная и диссипативная силы соответственно.Выражения для потенциальной и диссипативной сил:
где
- радиус обрезания, - энергетические параметры системы, - коэффициент вязкости.Диссипативные силы уменьшают полную энергию системы. Таким образом, без внешнего добавления энергии система перейдет в состояние равновесия. В данной модели энергия добавляется при помощи термостата Берендсена. Скорости частиц на каждом шаге по времени перемножаются на параметр
:
где
- температура средыПрограмма