Modeling of Chelyabinsk meteorite fall

 pdf (3671K)  / Annotation

List of references:

  1. В. А. Андрущенко, Н. Г. Сызранова, Ю. Д. Шевелев. Оценка тепловых потоков к поверхности затупленных тел при движении с гиперзвуковой скоростью в атмосфере // Прикладная математика и механика. — 2007. — Т. 71, № 5. — С. 827–836.
  2. Э. З. Апштейн, Н. В. Вартанян, В. И. Сахаров. О распределении лучистых тепловых потоков по поверхности пространственных и осесимметричных тел при сверхзвуковом обтекании их идеальным газом // МЖГ. — 1986. — № 1. — С. 92–97.
  3. В. А. Бронштэн. Дробление и разрушение крупных метеорных тел в атмосфере // Астроном. вестник. — 1995. — Т. 29, № 5. — С. 450–458.
  4. С. С. Григорян. О движении и разрушении метеоритов в атмосфере планет // Космич. исслед. — 1979. — Т. 17, № 6. — С. 875–873.
  5. Е. Гамаюн. Для подъема метеорита роют тоннель // Московский комсомолец. — 12 сентября 2013 г. — № 199. — С. 1, 3.
  6. В. В. Емельяненко, О. П. Попова, Н. Н. Чугай и др. Астрономические и физические аспекты челябинского события 15 февраля 2013 г // Астрономический вестник. — 2013. — Т. 47, № 4. — С. 1–16.
  7. В. П. Коробейников. Моделирования вторжения космических тел / Принципы математического моделирования. — Владивосток: Дальнаука, 1996. — С. 116–143.
  8. В. Г. Кручиненко. Дробление метеорных тел // Геомагнетизм и аэрономия. — 1965. — Т. V, № 1. — С. 104–112.
  9. Б. Ю. Левин. Физическая теория метеоров и метеорное вещество в солнечной системе. — М: Из-во АН СССР, 1956. — 293 с.
  10. И. Н. Мурзинов. Ламинарный пограничный слой на сфере в гиперзвуковом потоке равновесно диссоциирующего воздуха // Изв. АН СССР, МЖГ. — 1966. — № 2. — С. 184–188.
  11. А. Н. Румынский, В. П. Чуркин. Обтекание затупленных тел гиперзвуковым потоком вязкого излучающего газа // ЖВММФ. — 1974. — Т. 14, № 6. — С. 1553–1570.
  12. В. П. Стулов, В. Н. Мирский, А. И. Вислый. Аэродинамика болидов. — М: Наука, Физматлит, 1995. — 240 с.
  13. Г. А. Тирский, Д. Ю. Ханукаева. Баллистика дробящегося метеороида с учетом уноса массы в неизотермической атмосфере // Космические исследования. — 2008. — Т. 46, № 2. — С. 122–134.
  14. С. Дж. Фенстер. Теплопередача в критической точке для новой бинарной модели воздуха, учитывающей диссоциацию и ионизацию // Ракетная техника и космонавтика. — 1965. — Т. 3, № 12. — С. 19–28.
  15. Д. Ю. Ханукаева. Аэротермобаллистика единого и дробящегося метеороида в неизотермической атмосфере. — 2002. — Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
  16. Ю. Д. Шевелев. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики. — М: Наука, 1986. — 367 с.
  17. Ю. Д. Шевелев, Н. Г. Сызранова. Влияние химических реакций на теплопередачу в пограничном слое // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2010. — Т. 10.
  18. J. A. Fay, F. R. Riddell. Theory of stagnation point heat transfer in dissociated air // J. Aeronaut. Sci. — 1958. — V. 25, no. 2. — P. 73–85. — MathSciNet: MR0094043.
  19. D. O. ReVelle. Dynamics and thermodynamics of large meteor entry: a quasi-simple ablation model // Planetary Sci. — 1976. — SR-76-1.
  20. W. Weibull. A statistical theory of the strength of materials / Proc. Roy Swedish Inst. Engng. Res. — 1939. — no. 151.

Indexed in Scopus

Full-text version of the journal is also available on the web site of the scientific electronic library eLIBRARY.RU

The journal is included in the Russian Science Citation Index

The journal is included in the RSCI

International Interdisciplinary Conference "Mathematics. Computing. Education"