Аннотация:
Рассматривается тепломассоперенос между диссоциирующим пограничным слоем и поверхностью затупленных носовых конусов высокоскоростных летательных аппаратов в широком диапазоне чисел Маха. C использованием переменных Дородницына–Лиза система уравнений пограничного слоя сведена к системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. С помощью обоснованных допущений получены приближенно-аналитические решения для динамического, теплового и диффузионного пограничных слоев, позволившие определить тепловые и диффузионные тепловые потоки, которые на границе газ–твердое тело сопряжены с уравнением теплопроводности в теле с параметром сопряжения в виде температуры границы газ–твердое тело. По найденным тепловым потокам определены температурные поля в теле в широком диапазоне чисел Маха набегающего потока и коэффициента каталитической рекомбинации. Полученные тепловые потоки на лобовой части носового конуса в точности совпадают с экспериментальными данными.
Образец цитирования:
В. Ф. Формалев, Б. А. Гарибян, С. А. Колесник, “Моделирование тепломассопереноса на затупленных телах в условиях аэродинамического нагрева высокоскоростных летательных аппаратов”, ТВТ, 61:3 (2023), 398–404; High Temperature, 61:3 (2023), 365–371
\RBibitem{ForKol23}
\by В.~Ф.~Формалев, Б. А. Гарибян, С.~А.~Колесник
\paper Моделирование тепломассопереноса на затупленных телах в~условиях аэродинамического нагрева высокоскоростных летательных аппаратов
\jour ТВТ
\yr 2023
\vol 61
\issue 3
\pages 398--404
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt11818}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0040364423030092}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2023
\vol 61
\issue 3
\pages 365--371
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X23030203}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt11818
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v61/i3/p398
Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
О. В. Тушавина, “Экспериментально-теоретическое определение каталитических и излучающих характеристик антиокислительных и антиэрозионных покрытий высокоскоростных летательных аппаратов”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 166, № 4, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2024, 594–602