Инд. авторы: | Червов В.В., Черных Г.Г., Червов А.В. |
Заглавие: | Численное моделирование трехмерной конвекции под кратонами Центральной Азии |
Библ. ссылка: | Червов В.В., Черных Г.Г., Червов А.В. Численное моделирование трехмерной конвекции под кратонами Центральной Азии // Вычислительные технологии. - 2009. - Т.14. - № 5. - С.114-121. - ISSN 1560-7534. - EISSN 2313-691X. |
Внешние системы: | РИНЦ: 13087317; |
Реферат: | rus: Представлены результаты трехмерного моделирования конвекции под кратонами Центральной Азии. Численная модель основана на переменных завихренность- векторный потенциал и методе дробных шагов. Результаты расчетов демонстрируют структуру конвективных потоков. eng: Results of the 3D modeling of convection under cratons of Central Asia are presented. Our numerical model is based on "vorticity-potential vector" variables and the method of fractional steps. The results of numerical experiments show the structure of a convective flow. |
Ключевые слова: | cratons of Central Asia; thermal convection in Earth mantle; численное моделирование; кратоны Центральной Азии; тепловая конвекция в мантии Земли; Numerical modelling; |
Издано: | 2009 |
Физ. характеристика: | с.114-121 |
Цитирование: | 1. ДОБРЕЦОВ Н.Л. Пермотриасовый магматизм и осадконакопление в Евразии как отражение суперплюма // Докл. РАН. 1997. Т. 354, № 2. С. 220-223. 2. ДОБРЕЦОВ Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин A.A. Глубинная геодинамика. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 409 с. 3. Тычков С.А., Червов В.В., Черных Г.Г. Численная модель трехмерной конвекции в верхней мантии Земли // Физика Земли. 2005. № 5. С. 48-64. 4. Рыков В.В., Трубицин В.П. Численное моделирование трехмерной мантийной конвекции и тектоника литосферных плит // Вычисл. сейсмология. 1994. Вып. 26. С. 94-102. 5. Busse F.H., Christensen U., Clever R. et al. 3D Convection at infinite Prandtl number in cartesian geometry - a benchmark comparison // Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics. 1993. Vol. 75. Р. 39-59. 6. Zhong S., Zuber M. Role of temperature-dependent viscosity and surface plates in spherical shell models of mantle convection // J. Geophys. Research. 2000. Vol. 105, N B5. P. 11063-11082. 7. Tychkov S.A., Chervov V.V., Chernykh G.G. Numerical modeling of 3D convection in the Earth mantle // Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling. 2005. Vol. 20, N 5. P. 483-500. 8. Червов В.В. Моделирование трехмерной конвекции в мантии Земли с применением неявного метода расщепления по физическим процессам // Вычисл. технологии. 2006. Т. 11, № 4. C. 73-86. 9. Тычков С.А., Черных Г.Г., Червов В.В. Трехмерное моделирование конвекции под кратонами Центральной Азии // Вычисл. технологии. 2007. Т. 12. Спец. выпуск 4: Труды V Совещания российско-казахстанской рабочей группы по вычислительным и информационным технологиям, Новосибирск, 6-8 февраля 2007 г. С. 85-95. 10. Бушенкова H.A. Неоднородности верхней мантии и современная структура литосферы центральной Сибири по данным сейсмотомографии на отраженных волнах: Автореферат дис. ... к.г.-м.н. Новосибирск, 2004. 20 с. 11. Тычков С.А., Червов В.В., Черных Г.Г. О численном моделировании тепловой конвекции в мантии Земли // Докл. РАН. 2005. Т. 402, № 2. С. 248-254. 12. Basu A.R., Poreda R.J., Renne P.R. et al. High 3He plume origin and temporal-spatial evolution of the Siberian flood basalts // Science. 1995. Vol. 269. P. 822-825. 13. Тычков С.А., Рычкова Е.В., Василевский А.Н., Червов В.В. Тепловая конвекция в верхней мантии континентов и ее эффект в геофизических полях // Геология и геофизика. 1999. Т. 40, № 9. C. 1275-1290. |