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dc.contributor.authorNiem, Detlef
dc.date.accessioned2010-10-12T18:25:26Z
dc.date.available2010-10-12T18:25:26Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0001-30F3-2
dc.description.abstractIn dieser Arbeit werden physikalische Prozesse von Hoch-Geschwindigkeitseinschlägen auf planetaren Körpern studiert. Zuerst wird innerhalb einer semi-analytischen Näherung für die Hydrodynamik ein kinetisches Modell der Größenverteilung von Kondensaten untersucht, unter Verwendung der homogenen Keimbildungstheorie. Als Lösung der kinetischen Gleichungen wird eine multi-modale Größenverteilung erhalten, welche bis zu drei Maxima bei verschiedenen Größen von Zentimetern bis zu Nanoskalen besitzt. Danach wird die Zustandsgleichung der Gasphase zu einem sehr allgemeinen chemischen Gleichgewicht mit 209 Sorten erweitert; das Kondensat ist eine ideale Lösung. Die Hydrodynamik wird numerisch in sphärischer Symmetrie behandelt. Vorläufige Ergebnisse, mit einer Gesamthäufigkeit entsprechend einem primitiven Chondriten als verdampftem Impaktor erhalten, zeigen eine metallreiche Zusammensetzung des Kondensats bei Temperaturen zwischen 3000 und 4000 K. Danach wird ein Volume-of-fluid Multi-Material Hydrodynamik-Algorithmus entwickelt. Eine Godunov-Methode, basierend auf dem HLLC-Löser wird getestet, erweist sich jedoch als zu wenig robust bei allgemeiner Zustandsgleichung. Anschließend wird eine traditionelle Methode weiterentwickelt, welche künstliche Viskosität benutzt. Neue Aspekte im Vergleich mit existierenden Algorithmen sind dabei ein ökonomischer, geometrisch exakter und "overshoot"-freier stückweise linearer Advektions-Algorithmus,..
dc.format.extent256 S.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodeu
dc.publisherUniv. Braunschweig
dc.rights.urihttp://e-docs.geo-leo.de/rights
dc.subject.ddc523
dc.subject.gokTGE 540
dc.subject.gokVAX 000
dc.subject.gokTGL 000
dc.titleHochgeschwindigkeits-Einschläge von Asteroiden, Kometen und Meteoriten
dc.typemonograph
dc.subject.gokverbalPlanetenoberflächen {Astronomie}
dc.subject.gokverbalAkkretion extraterrestrischen Materials {Geologie}
dc.subject.gokverbalInterplanetare Materie {Astronomie}
dc.identifier.doi10.23689/fidgeo-107
dc.identifier.ppn522287247
dc.type.versionpublishedVersion
dc.relation.collectionAstronomie, Astrophysik, Weltraumforschung
dc.relation.collectionGeologische Wissenschaften
dc.description.typethesis


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