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.
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
\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:
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)
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
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
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
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)
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
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
D Zhilenko, O Krivonosova, M Gritsevich, “New type of centrifugal instability in a thin rotating spherical layer”, J. Phys.: Conf. Ser., 1163 (2019), 012011
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
Д. Ю. Жиленко, О. Э. Кривоносова, “Неустойчивость течения в сферическом слое при вращательных колебаниях внутренней границы”, Письма в ЖТФ, 44:11 (2018), 3–10; 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