Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Письма в Журнал технической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Письма в ЖТФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Письма в Журнал технической физики, 2017, том 43, выпуск 13, страницы 65–72
DOI: https://doi.org/10.21883/PJTF.2017.13.44813.16733
(Mi pjtf6188)
 

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Анализ развития возмущений в гиперзвуковом пограничном слое за волнистой поверхностью

Д. А. Бунтинab, А. А. Масловab

a Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск
b Новосибирский государственный университет
Аннотация: Экспериментально исследована устойчивость сверхзвукового пристенного течения над мелко гофрированной пластиной в набегающем потоке аэродинамической трубы с числом Маха 6. Получены коэффициенты роста возмущений, которые показывают, что волнистая стенка стабилизирует течение в пограничном слое относительно возмущений второй моды, но дестабилизирует возмущения первой моды. Проведен биспектральный анализ возмущений. Получено, что с уменьшением амплитуд пульсаций второй моды нелинейные процессы в пограничном слое за волнистой поверхностью становятся сильно подавленными: гармонический резонанс второй моды отсутствует, а нелинейные процессы в низкочастотной области спектра имеют на порядок более низкую амплитуду взаимодействия и существенно более ограниченный частотный диапазон. Благодаря стабилизирующему влиянию волнистой поверхности на возмущения второй моды начало ламинарно-турбулентного перехода в целом задерживается.
Поступила в редакцию: 09.03.2017
Англоязычная версия:
Technical Physics Letters, 2017, Volume 43, Issue 7, Pages 623–626
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063785017070021
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Д. А. Бунтин, А. А. Маслов, “Анализ развития возмущений в гиперзвуковом пограничном слое за волнистой поверхностью”, Письма в ЖТФ, 43:13 (2017), 65–72; Tech. Phys. Lett., 43:7 (2017), 623–626
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BouMas17}
\by Д.~А.~Бунтин, А.~А.~Маслов
\paper Анализ развития возмущений в гиперзвуковом пограничном слое за волнистой поверхностью
\jour Письма в ЖТФ
\yr 2017
\vol 43
\issue 13
\pages 65--72
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pjtf6188}
\crossref{https://doi.org/10.21883/PJTF.2017.13.44813.16733}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29674589 }
\transl
\jour Tech. Phys. Lett.
\yr 2017
\vol 43
\issue 7
\pages 623--626
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063785017070021}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pjtf6188
  • https://www.mathnet.ru/rus/pjtf/v43/i13/p65
  • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    1. Mingyue Gong, Hao Dong, Yinglei Jiang, Yiyang Gu, Shicheng Liu, Jie Wu, Tianyu Xia, Yun Jiao, “Experimental investigation of nose-tip temperature effects on the hypersonic crossflow instability over a yawed cone at Mach 6”, Physics of Fluids, 37:1 (2025)  crossref
    2. Xuehao Sima, Ziyan Fang, Guoliang Xu, Jie Wu, “Experimental investigation of hypersonic boundary layer instability with wavy wall located downstream of synchronization point”, Aerospace Science and Technology, 146 (2024), 108979  crossref
    3. Jiaquan Zhao, Xuehao Sima, Youde Xiong, Guohua Tu, Renfu Li, Jie Wu, “Impact of Wavy Wall Surface on Hypersonic Boundary-Layer Instability of Sharp Cone Model”, AIAA Journal, 60:11 (2022), 6203  crossref
    4. Wenkai Zhu, Cunbiao Lee, AIAA AVIATION 2022 Forum, 2022  crossref
    5. Wenkai Zhu, Dingwei Gu, Wufei Si, Shiyi Chen, Yiding Zhu, Cunbiao Lee, “Reduced aerodynamic heating in a hypersonic boundary layer by a wavy wall”, Science Bulletin, 67:10 (2022), 988  crossref
    6. Ranran Huang, Jiangyi Cheng, Jianqiang Chen, Xianxu Yuan, Jie Wu, “Experimental study of bluntness effects on hypersonic boundary-layer transition over a slender cone using surface mounted pressure sensors”, Adv. Aerodyn., 4:1 (2022)  crossref
    7. D. Bountin, Y. Gromyko, HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER (HEPCM 2020): Proceedings of the XXVII Conference on High-Energy Processes in Condensed Matter, dedicated to the 90th anniversary of the birth of RI Soloukhin, 2288, HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER (HEPCM 2020): Proceedings of the XXVII Conference on High-Energy Processes in Condensed Matter, dedicated to the 90th anniversary of the birth of RI Soloukhin, 2020, 030068  crossref
    8. A. V. Boiko, A. V. Dovgal, A. M. Sorokin, “Stability of space-periodic flow with separation of a laminar boundary layer”, Thermophys. Aeromech., 26:6 (2019), 837  crossref
    9. D Zhilenko, O Krivonosova, M Gritsevich, “New type of centrifugal instability in a thin rotating spherical layer”, J. Phys.: Conf. Ser., 1163 (2019), 012011  crossref
    10. S. O. Morozov, S. V. Lukashevich, V. G. Soudakov, A. N. Shiplyuk, “Experimental study of the influence of small angles of attack and cone nose bluntness on the stabilization of hypersonic boundary layer with passive porous coating”, Thermophys. Aeromech., 25:6 (2018), 793  crossref
    11. Д. Ю. Жиленко, О. Э. Кривоносова, “Неустойчивость течения в сферическом слое при вращательных колебаниях внутренней границы”, Письма в ЖТФ, 44:11 (2018), 3–10  mathnet  crossref; D. Yu. Zhilenko, O. É. Krivonosova, “Instability of the flow in a spherical layer under torsional oscillations of the inner boundary”, Tech. Phys. Lett., 44:6 (2018), 457–460  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Письма в Журнал технической физики Письма в Журнал технической физики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:79
    PDF полного текста:26
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025