<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vguit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2226-910X</issn><issn pub-type="epub">2310-1202</issn><publisher><publisher-name>VSUET</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20914/2310-1202-2014-3-67-71</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vguit-320</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Информационные технологии, моделирование и управление</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Information technologies, modeling and management</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ФОРМИРОВАНИЕ  НАЧАЛЬНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ  ПЛАЗМЫ  НА  ФАЗОВОЙ  ПЛОСКОСТИ  В МЕТОДЕ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОМ СИНТЕЗЕ УНС</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>FORMATION OF THE INITIAL DISTRIBUTION OF PLASMA COMPONENTS ON THE PHASE PLANE OF LARGE PARTICLES METHOD IN ELECTRIC ARC SYNTHESIS CNS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Абрамов</surname><given-names>Г. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Abramov</surname><given-names>G. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>профессор кафедры информационных технологий моделирования и управления</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Professor Department of information technologies,  modeling and control</p></bio><email xlink:type="simple">irin2102ka@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Толстова</surname><given-names>И. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tolstova</surname><given-names>I. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры информационных технологий моделирования и управления</p></bio><bio xml:lang="en"><p>graduate Department of information technologies,  modeling and control</p></bio><email xlink:type="simple">irin2102ka@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гаврилов</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gavrilov</surname><given-names>A. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доцент кафедры информационных  и управляющих систем.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>associate Professor Department of information management systems</p></bio><email xlink:type="simple">irin2102ka@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Воронеж. гос. ун-т инж. технол</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Voronezh state university of engineering technologies</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Воронеж. гос.  ун-т инж. технол</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Voronezh state university of engineering technologies</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2014</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>12</month><year>2015</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>67</fpage><lpage>71</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Абрамов Г.В., Толстова И.С., Гаврилов А.Н., 2014</copyright-statement><copyright-year>2014</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Абрамов Г.В., Толстова И.С., Гаврилов А.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Abramov G.V., Tolstova I.S., Gavrilov A.N.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/320">https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/320</self-uri><abstract><p>В статье рассматриваются вопросы моделирования движения заряженных частиц многокомпонентной плазмы  в  электродуговом  разряде  с учетом парных столкновений в процессе синтеза  углеродных наноструктур (УНС).  Одним из распространенных методов получения качественных фуллеренов и нанотрубок является электродуговой синтез   в атмосфере инертного газа (гелия). Определение  необходимых  условий  и механизма  образования  углеродных  кластеров  в плазме, формирующих заданные УНС, позволит более эффективно и рационально управлять этим процессом. Особенностью задачи является то, что в плазме электродугового разряда и на поверхности катода происходит большое количество взаимодействий частиц. Из-за высоких температур и большой концентрации энергии в плазме детальное экспериментальное исследование провести сложно. С целью избегания проведения трудных и дорогостоящих физических экспериментов разрабатываются численные методы анализа плазменных процессов. В данной статье для решения системы уравнений Больцмана-Максвелла за основу авторами  был взят метод крупных частиц, который позволяет сократить объем вычислений и снизить требования к вычислительным ресурсам. Авторы приводят общую расчетную схему метода крупных частиц, а также алгоритм распределения частиц многокомпонентной плазмы на фазовой плоскости в начальный момент времени. В заключении авторы утверждают, что полученные результаты в дальнейшем позволят определять зоны,  удовлетворяющие энергетическим условиям вероятного формирования в плазме кластерных групп углерода, участвующих в синтез УНС.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article deals with the modeling of charged particles in a multicomponent plasma of electric arc discharge with binary collisions in the synthesis of carbon nanostructures (CNS). One of the common methods of obtaining the quality of fullerenes and nanotubes is arc synthesis under inert gas (helium). The determination of the necessary conditions and the mechanism of formation of carbon clusters in the plasma forming set CNS will more effectively and efficiently manage this process. Feature of the problem is that in a plasma arc discharge is a large number of particle interactions and on the cathode surface. Due to the high temperatures and high energy concentration in plasma detailed experimental investigation difficult to carry out. With the aim of avoiding difficult and costly physical experiments developed numerical methods for the analysis of plasma processes. In this article to solve a system of equations of Maxwell - Boltzmann basis for the authors had taken the method of large particles, which reduces the amount of computation and reduce the demands on computing resources. The authors cites the general design scheme of the large particles, and the algorithm of particle distribution of a multicomponent plasma in the phase plane at the initial time. In conclusion, the author argues that the results in the future will define the zone satisfies the energy conditions, the probability of formation of a plasma cluster groups of carbon involved in the synthesis of the CNS.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электродуговой  синтеза</kwd><kwd>углеродные наноструктуры</kwd><kwd>моделирование</kwd><kwd>интеграл столкновений</kwd><kwd>функция распределения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>arc synthesis</kwd><kwd>carbon nanostructures</kwd><kwd>modeling</kwd><kwd>collision integral</kwd><kwd>distribution function</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврилов А.Н., Пологно Е.А., Рязанов А.Н. Анализ методов синтеза и промышленное производство углеродных нанотрубок // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2010. № 6. С. 14-19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">1 Gavrilov A.N., Pologno E.A., Riazanov A.N. The analysis of methods of synthesis and manufac-turing carbon nanotubes. FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya.  [FES: Finance. Economy. Strategy.], 2010, no. 6, pp.14-19. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Э.Г. Состояние производства углеродных нанотрубок и нановолокон // Российские нанотехнологии. 2008. Т. 3. № 9-10. С. 89-94.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">2  Rakov E.G.  State  of  production  carbon nanotubes and nanofibers.  Rossiiskie nanotekhnologii  [Russian Nanotechnology],  2008, vol. 3, no. 9-10, pp. 89-94. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврилов А.Н. Исследование структуры и стандартизация углеродных нанотрубок // Вестник ВГТА. 2009. №2(40). С. 94-99.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">3 Gavrilov A.N.  Investigation of the structure and standardization of carbon nanotubes. Vestnik VGTA.  [Bulletin  of VSTA], 2009, no. 2(40), pp. 94-99. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абрамов Г.В., Гаврилов А.Н., Татаркин Е.С. Влияние газоплазменной струи в процессе электродугового испарения графитового электрода на формирование углеродных нанотрубок // Вестник ВГТА. 2010. № 2(44). С. 60-63.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">4 Abramov G.V., Gavrilov A.N., Tatarkin E.S. Effect gas flame jet during arc evaporation  of graphite electrodes to form carbon nanotubes. Vestnik VGTA.  [Bulletin  of VSTA],  2010,  no. 2(44), pp.60-63. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абрамов Г.В., Гаврилов А.Н. Математическое моделирование движения взаимодействующих частиц на основе функций распределения в плазме электродугового синтеза УНС // Вестник ВГУИТ. 2012. № 2(52). С. 71-75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">5 Abramov G.V., Gavrilov A.N. Mathematical modeling of the motion of interacting particles on  the basis of the distribution functions  in the plasma arc synthesis CNS.  Vestnik VGUIT.  [Bulletin  of VSUET], 2012, no. 2(52), pp.71-75. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. Вычислительный эксперимент. М.: Наука, Физматгиз, 1982. 392 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">6 Belotserkovskii O.M., Davydov Iu.M. Metod krupnykh chastits v gazovoi dinamike. Vychislitelnyi eksperiment  [Method of large particles in the gas dynamics. Computer experiment]. Moscow, Nauka, Fizmatgiz Publ., 1982. 392 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цветков И.В. Применение численных методов для моделирования процессов в плазме: учебное пособие. М: МИФИ, 2007. 84 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">7  Tsvetkov  I.V.  Primenenie chislennykh metodov dlia modelirovaniia protsessov v plazme: uchebnoe posobie [Application of numerical methods for the simulation of plasma: a tutorial]. Moscow, MIFI Publ., 2007. 84 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хонки Р., Иствуд Д. Численное моделирование методом частиц: пер. с англ. М: Мир, 1987. 640 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">8 Honky R., Eastwood D. Numerical modeling of particle method. Moscow,  World, 1987.  640p. (Russ. ed.: Xonki R., Istvud D. Chislennoe modelirovanie metodom chastic. Moscow, Mir Publ., 1987.  640 p.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru"></mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
