Аннотация:
Численно исследовано взаимодействие ударных волн с турбулентным пограничным слоем на острой и затупленной пластинах. Ударные волны генерируются клиньями, установленными на обтекаемой поверхности. Моделирование течения выполнено на основе уравнений динамики вязкого совершенного газа. Показано влияние радиуса затупления передней кромки пластины и угла клина на поле течения и местные аэродинамические коэффициенты. Результаты расчетов согласуются с экспериментальными данными.
Работа выполнена на базе Московского физико-технического института (МФТИ) при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-19-00821) и гранта Правительства РФ по постановлению № 220 ``О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования'' по договору № 11.G34.31.0072.
Образец цитирования:
В. А. Башкин, И. В. Егоров, Н. В. Пальчековская, “Взаимодействие ударных волн с пограничным слоем на острой и затупленной пластинах”, ТВТ, 54:3 (2016), 379–392; High Temperature, 54:3 (2016), 356–369
\RBibitem{BasEgoPal16}
\by В.~А.~Башкин, И.~В.~Егоров, Н.~В.~Пальчековская
\paper Взаимодействие ударных волн с пограничным слоем на острой и затупленной пластинах
\jour ТВТ
\yr 2016
\vol 54
\issue 3
\pages 379--392
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt934}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364416020010}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26068707}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2016
\vol 54
\issue 3
\pages 356--369
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X16020012}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000384415800009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84977147316}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt934
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v54/i3/p379
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Jiachen Lu, Jinping Li, Ziming Song, Wei Zhang, Chao Yan, “Uncertainty and sensitivity analysis of heat transfer in hypersonic three-dimensional shock waves/turbulent boundary layer interaction flows”, Aerospace Science and Technology, 123 (2022), 107447
N. Palchekovskaya, “Numerical simulation of transonic flow over space vehicles”, Int. J. Fluid Mech. Res., 47:3 (2020), 263–272
N. Palchekovskaya, “Aerodynamic peculiarities of flow over a space vehicle at transonic and supersonic velocities”, Int. J. Fluid Mech. Res., 46:3 (2019), 211–218
И. В. Егоров, А. В. Новиков, Н. В. Пальчековская, “Численное моделирование обтекания сегментально-конического тела на основе уравнений Рейнольдса”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:1 (2018), 123–135; I. V. Egorov, A. V. Novikov, N. V. Palchekovskaya, “Numerical simulation of the flow over a segment-conical body on the basis of Reynolds equations”, Comput. Math. Math. Phys., 58:1 (2018), 118–129
Natalia Palchekovskaya, Ivan Egorov, 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting, 2017