Аннотация:
Приводятся результаты исследования новой многоразрядной актуаторной системы, предназначенной для активного управления газовыми течениями, на основе трехэлектродной схемы с экранирующим электродом, в которой роль ускоряющего электрода выполняет сплошная эквипотенциальная поверхность обшивки крыла. Дается сравнение таких основных параметров, как индуцированная скорость воздушного потока, средняя интегральная объемная сила, средняя потребляемая мощность и коэффициент энергетической эффективности, рассчитанных на единицу длины внешнего электрода как для новой многоразрядной актуаторной системы, так и для системы с классической схемой электродов.
Образец цитирования:
Б. С. Алешин, А. П. Курячий, И. Е. Ребров, В. Ю. Хомич, С. Л. Чернышев, В. А. Ямщиков, “Многоразрядная актуаторная система для силового электрогидродинамического воздействия на пограничный слой аэродинамических поверхностей”, Письма в ЖТФ, 43:1 (2017), 45–52; Tech. Phys. Lett., 43:1 (2017), 64–66
\RBibitem{AleKurReb17}
\by Б.~С.~Алешин, А.~П.~Курячий, И.~Е.~Ребров, В.~Ю.~Хомич, С.~Л.~Чернышев, В.~А.~Ямщиков
\paper Многоразрядная актуаторная система для силового электрогидродинамического воздействия на пограничный слой аэродинамических поверхностей
\jour Письма в ЖТФ
\yr 2017
\vol 43
\issue 1
\pages 45--52
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pjtf6030}
\crossref{https://doi.org/10.21883/PJTF.2017.01.44088.16457}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28949502}
\transl
\jour Tech. Phys. Lett.
\yr 2017
\vol 43
\issue 1
\pages 64--66
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063785017010035}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf6030
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf/v43/i1/p45
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
Ya. E. Zharkov, A. S. Kirillov, S. I. Moshkunov, A. B. Prokofiev, V. Y. Khomich, “Method of Optimizing the Distribution of Capacitor Capacities in a Voltage Multiplier Based on the Criterion of Mass-Power Characteristics”, Instrum Exp Tech, 67:5 (2024), 919
А. А. Яцких, Ю. Г. Ермолаев, А. Д. Косинов, Н. В. Семенов, “Исследование влияния параметров импульсного разряда на порождаемые в сверхзвуковом пограничном слое локализованные возмущения”, Письма в ЖТФ, 45:5 (2019), 59–62; A. A. Yatskikh, Yu. G. Ermolaev, A. D. Kosinov, N. V. Semenov, “An investigation of the influence of the parameters of a pulse discharge on localized disturbances generated in a supersonic boundary layer”, Tech. Phys. Lett., 45:3 (2019), 242–245
M D Babushkin, A V Kashin, K G Antipova, “EHD cell parameters and collector effective area”, J. Phys.: Conf. Ser., 1393:1 (2019), 012073
I E Rebrov, “Cascade volumetric acceleration of electrohydrodynamic flows”, J. Phys.: Conf. Ser., 1393:1 (2019), 012122
S. A. Baranov, A. F. Kiselev, I. A. Moralev, D. S. Sboev, S. N. Tolkachev, S. L. Chernyshev, “Control of the Laminar-Turbulent Transition in a Three-Dimensional Boundary Layer under Elevated External Turbulence Using Dielectric Barrier Discharge”, Dokl. Phys., 64:6 (2019), 264
S. V. Nebogatkin, I. E. Rebrov, V. Yu. Khomich, V. A. Yamshchikov, “Optimization of a Multidischarge Actuator System”, Plasma Phys. Rep., 45:4 (2019), 410