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충격파 내에서 형성되는 아르곤 기체의 운동 에너지 분포와 속도 분포에 대한 비평형 분자동역학 모의실험 연구 / 황현석 ; 이지혜 ; 권찬호 ; 김홍래 ; 박민규 ; 김성식 1

Abstract 1

1. 서론 1

2. 모의실험 방법 및 이론 2

가. 비평형 분자동역학 모의실험 2

3. 모의실험 결과 및 해석 3

가. 6.5km/s의 피스톤 속도에서 발생하는 충격파의 열역학 성질 3

나. 아르곤 기체의 운동 에너지 분포 4

다. 아르곤 기체의 속도 분포 5

4. 결론 6

후기 7

Reference 7

초록보기

A series of nonequilibrium molecular dynamics(NEMD) simulations are performed to investigate the kinetic energy and velocity distributions of molecules in shock waves. In the simulations, argon molecules are used as a medium gas through which shock waves are propagating. The kinetic energy distribution profiles reveals that as a strong shock wave whose Mach number is 27.1 is applied, 39.6% of argon molecules inside the shock wave have larger kinetic energy than molecular ionization energy. This indicates that an application of a strong shock wave to argon gas can give rise to an intense light. The velocity distribution profiles in z direction along which shock waves propagate clearly represent two Maxwell-Boltzmann distributions of molecular velocities in two equilibrium regions and one bimodal velocity distribution profile that is attributed to a nonequilibrium region. The peak appearing in the directional temperature in z direction is discussed on a basis of the bimodal velocity distribution in the nonequilibrium region.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
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충격파 내에서 형성되는 아르곤 기체의 운동 에너지 분포와 속도 분포에 대한 비평형 분자동역학 모의실험 연구 황현석 ,이지혜 ,권찬호 ,김홍래 ,박민규 ,김성식 pp.147-153

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파이로추력시의 점화시간차 영향 김기언 ,전인수 ,안성우 pp.154-159

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참고문헌 (17건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 H. M. Mott-Smith, “The solution of the Boltzmann Equation for a Shock Wave”, Phys. Rev. Vol. 82, No. 6, pp. 885~892, 1951. 6. 미소장
2 T. P. Cotter, “Collision Kinetics in a Shock Wave”, Los Alamos Scientific Laboratory Report LA-1413, Los Alamos National Laboratory, New Mexico, 1952. 미소장
3 J. W. Bond, “Structure of a Shock Front in Argon”, Phys. Rev. Vol. 105, No. 6, pp. 1683~1694, 1957. 3. 미소장
4 A. G. Gaydon and I. R., Hurle, “The Shock Tube in High Temperature Chemical Physics”, Reinhod Publishing Co., New York, 1963. 미소장
5 G. A. Bird, “Molecular Gas Dynamics”, Clarendon, Oxford, 1976. 미소장
6 Nonequilibrium Molecular Motion in a Hypersonic Shock Wave 네이버 미소장
7 송태호, “천안함 어뢰 1번 글씨 부위 온도 계산”, http://htl.kaist.ac.kr/ 미소장
8 The Spectrum of the Argon Bomb 네이버 미소장
9 C. R. Jones and W. C. Davis, “Optical Properties of Explosive-Driven Shock Waves in Noble Gases”, LA-9475-MS, Los Alamos Nat'l. Lab., Los Alamos, 1982. 9. 미소장
10 M. P. Allen and Tildesley, “Computer Simulation of Liquids”, Clarendon, Oxford, 1987. 미소장
11 B. L. Holian, W. G. Hoover, B. Moran, and G. K. Straub, “Shock-wave Structure Via Nonequilibrium Molecular Dynamics and Navier-Stokes Continuumm Mechanis”, Phys. Rev. A, Vol. 22, pp. 2798~2808, 1980. 12. 미소장
12 Atomistic Simulation of Shock Wave-Induced Melting in Argon 네이버 미소장
13 Plasticity Induced by Shock Waves in Nonequilibrium Molecular-Dynamics Simulations 네이버 미소장
14 L. Cai, Q. Chen, J. Zhang, D. Chen, F. Jing, “Atomic Simulation of Shock Compressed Liquid Helium”, Physica B Vol. 269, pp. 304~309, 1999. 9. 미소장
15 J. D. Lambert, “Vibrational and Rotational Relaxation in Gases”, Clarendon Press, Oxford, 1977. 미소장
16 H. Hwang, C. H. Kwon, H. L. Kim, S. Kim, M. K. Park, “Development and Application of a Nonequilibrium Molecular Dynamics Simulation Method to Study Shock Waves Propagating in Argon Gas”, J. Kor. Inst. Mil. Sci. Technol. Vol 13, pp. 156~163, 2010. 2. 미소장
17 J. P. Hansen and I. R. McDonald, “Theory of Simple Liquids”, Academic Press Inc., London, 1986. 미소장