ЖАЗЫК ЖАНА ЦИЛИНДРДИК ГЕОМЕТРИЯЛАР ҮЧҮН НЭВЬЕР–СТОКС МОДЕЛИНИН АЛКАГЫНДА ЧОҢ БӨЛҮКЧӨЛҮҮ ЫКМА МЕНЕН СЫГЫЛУУЧУ ГАЗ АГЫМДАРЫН ЭСЕПТӨӨ АЛГОРИТМИ
##semicolon##
Чоң бөлүкчөлөр ыкмасы, Навье–Стокс теңдемелери, вискоздуу газ, жылуулук өткөрүмдүүлүк, цилиндрдик координаттар, MATLABАннотация
Бул макала желимдүү, жылуулук өткөрүүчү газдын агымын сүрөттөгөн Навье–Стокс теңдемелерин чечүү үчүн ири бөлүкчөлүү ыкмага негизделген эсептөө алгоритмин иштеп чыгууга жана сүрөттөөгө арналган. Авторлор жалпак (Кartesian) жана цилиндрдик геометриялар үчүн математикалык моделдерди карап чыгып, динамикалык желимдүүлүктү эсептөө үчүн Сатерленд формуласын колдонушат. Баштапкы теңдемелер системасын Эйлериялык, Лагранжиандык жана акыркы этаптарга бөлүү тартиби сүрөттөлүп, туундуларды жакындатуу үчүн атайын чектелген айырма схемалары сунушталат. Иш колдонмо маселелерди чечүүгө багытталган: MATLAB чөйрөсүндө имараттардын желдетилүүсүн жана түтүктөрдөгү газ ташууну моделдөө.
##submission.citations##
1. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. Вычислительный эксперимент. - М.: Наука, 1982. - 392 c.
2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. - М.: Наука, 1987.-840 с.
3. Давыдов Ю.М. Крупных частиц метод. – В кн.: Математическая энциклопедия. Т. 3. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – С. 125-129.
4. Yuri M. Davydov. Large-Particle Method. - In.: Encyclopaedia of Mathematics, vol.5. -Dordrecht/Boston/London: Kluwer academic publishers, 1990, p.p. 358-360.
5. Андерсон Д., Таннехил Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. Т. 1: пер. С англ. – М.: Мир, 1990. – 392 c.
6. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Математическое моделирование нестационарного распространения импульса энергии большой мощности в вязком теплопроводном газе // Вычислительные технологии. - 2001. - Т. 6. - Ч. 2. - Спец. выпуск. - С. 693–698.