Аннотация:
Представлены результаты численного моделирования газодинамического взаимодействия высокоинерционной частицы с ударным слоем. Проанализирована эволюция ударно-волновой и вихревой структуры течения, возникающей при переходе отраженной от обтекаемой поверхности частицы через головную ударную волну. Показано, что существенную роль в формировании волновой структуры течения играет тороидальный вихрь, обтекание которого обусловливает «невязкий» отрыв приосевого набегающего потока от оси симметрии и его дальнейшее взаимодействие с внешним потоком и поверхностью обтекаемого тела. Отмечено прохождение интенсивной волны давления вдоль обтекаемой поверхности, что создает условия для интенсификации конвективного теплообмена.
Образец цитирования:
Д. Л. Ревизников, А. В. Способин, И. Э. Иванов, “Изменение структуры течения под воздействием высокоинерционной частицы при обтекании тела сверхзвуковым гетерогенным потоком”, ТВТ, 56:6 (2018), 908–913; High Temperature, 56:6 (2018), 884–889
\RBibitem{RevSpoIva18}
\by Д.~Л.~Ревизников, А.~В.~Способин, И.~Э.~Иванов
\paper Изменение структуры течения под воздействием высокоинерционной частицы при обтекании тела сверхзвуковым гетерогенным потоком
\jour ТВТ
\yr 2018
\vol 56
\issue 6
\pages 908--913
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt10903}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004036440003569-9}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36675924}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2018
\vol 56
\issue 6
\pages 884--889
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X18050218}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000454286800009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85059459968}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt10903
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v56/i6/p908
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
Andrey Sposobin, Dmitry Reviznikov, “A Meshless Algorithm for Modeling the Gas-Dynamic Interaction between High-Inertia Particles and a Shock Layer”, Fluids, 8:2 (2023), 53
S. V. Panfilov, Yu. M. Tsirkunov, “Model of Non-Spherical Particles' Rebound and Scattering at High Speed Interaction with a Streamlined Surface”, Tech. Phys., 68:S3 (2023), S579
А. Ю. Вараксин, А. А. Желебовский, А. А. Мочалов, “Измерения полей концентрации частиц при обтекании затупленного тела двухфазным потоком”, ТВТ, 60:3 (2022), 415–420; A. Yu. Varaksin, A. A. Zhelebovsky, A. A. Mochalov, “Measurements of the particle concentration fields in a two-phase flow past a blunt body”, High Temperature, 60:3 (2022), 374–378
А. В. Способин, “Бессеточный алгоритм расчета взаимодействия крупных частиц с ударным слоем в сверхзвуковых гетерогенных потоках”, Компьютерные исследования и моделирование, 14:5 (2022), 1007–1027
A. Sposobin, D. Reviznikov, “Impact of high inertia particles on the shock layer and heat transfer in a heterogeneous supersonic flow around a blunt body”, Fluids, 6:11 (2021), 406
D. L. Reviznikov, A. V. Sposobin, I. E. Ivanov, “Oscillatory flow regimes resulting from the shock layer–particle interaction”, ТВТ, 58:2 (2020), 278–283; D. L. Reviznikov, A. V. Sposobin, I. E. Ivanov, “Oscillatory flow regimes resulting from the shock layer–particle interaction”, High Temperature, 58:2 (2020), 278–283
Д. Л. Ревизников, А. В. Способин, И. Э. Иванов, “Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных об осциллирующем течении, индуцированном газодинамическим взаимодействием частицы с ударным слоем”, ТВТ, 58:6 (2020), 901–908; D. L. Reviznikov, A. V. Sposobin, I. E. Ivanov, “Comparative analysis of calculated and experimental data on an oscillating flow induced by the gasdynamic interaction of a particle with a shock layer”, High Temperature, 58:6 (2020), 839–845
А. Ю. Вараксин, “Двухфазный пограничный слой газа с твердыми частицами”, ТВТ, 58:5 (2020), 789–808; A. Yu. Varaksin, “Two-phase boundary layer of gas with solid particles”, High Temperature, 58:5 (2020), 716–732
А. Ю. Вараксин, “Двухфазные потоки с твердыми частицами, каплями и пузырями: проблемы и результаты исследований (обзор)”, ТВТ, 58:4 (2020), 646–669; A. Yu. Varaksin, “Two-phase flows with solid particles, droplets, and bubbles: Problems and research results (review)”, High Temperature, 58:4 (2020), 595–614
А. Ю. Вараксин, “Столкновения частиц и капель в турбулентных двухфазных потоках”, ТВТ, 57:4 (2019), 588–608; A. Yu. Varaksin, “Collision of particles and droplets in turbulent two-phase flows”, High Temperature, 57:4 (2019), 555–572