The simulation method of queuing system for traffic simulation in telecommunication system is studied. Different types of input flow are considered: uniform distributed, Poisson distributed and self-similar flow with different Herst indexes.
A self-similar solution for the propagation of a spherical shock wave in a non-ideal gas in the presence of an azimuthal magnetic field is investigated. The medium is assumed to be under a gravitational field due to a heavy nucleus at the origin(Roche Model). The unsteady model of Roche consists of a gas distributed with spherical symmetry around the nucleus having a large mass. It is assumed that the gravitational effect of the medium itself can be neglected compared with the attraction of the heavy nucleus. The total energy of the flow-field behind the shock is supposed to be increasing with time. Similarity solutions are obtained, and the effects of variation of the parameter of non-idealness of the gas, the shock-Mach number and the Alfven-Mach number on the flow-field behind the shock are investigated.
PL
W pracy przedstawiono automorficzne rozwiązanie dla problemu propagacji sferycznej fali uderzeniowej w gazie niedoskonałym w obecności azymutalnego pola magnetycznego. W rozważaniach przyjęto, że ośrodek podlega wpływowi pola grawitacyjnego pochodzącego od jądra (model Roche'a) Nieustalony model Roche'a opisuje gaz o sferycznej symetrii dookoła jądra o dużej masie m. Założono, że efekt grawitacyjny od samego ośrodka jest pomijalny w porównaniu do przyciągania od ciężkiego jądra. Przyjęto również, że całkowita energia pola przepływu gazu za falą uderzeniową rośnie z upływem czasu. Otrzymano automorficzne rozwiązania dla tego zagadnienia oraz zbadano wpływ zmienności parametru określającego niedoskonałość gazu b, zmienności liczby Macha M oraz Alfven-Macha MA na pole przepływu za falą uderzeniową.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The propagation of a cylindrical or spherical shock wave in an ideal gas with heat conduction and radiation heat-flux, in the presence of a spacially decreasing azimuthal magnetic field, is investigated. The initial density of the gas is assumed to obey a power law. The heat conduction is expressed in terms of Fourier's law and the radiation is considered to be of the diffusion type for an optically thick grey gas model. The thermal conductivity K and the absorption coefficient are assumed to vary with temperature and density. The shock wave is assumed to be driven by a piston moving with a variable velocity. Similarity solutions are obtained and the effects of variation of the heat transfer parameters and the variation of piston velocity (or initial density) and Alfven-Mach number are investigated.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.