Аннотация:
Рассмотрено обтекание затупленного по сфере цилиндра химически и термически неравновесным потоком воздуха в диапазоне скоростей M=6–18 с параметрами набегающего потока, отвечающими высотам 22 и 37 км. Радиус затупления цилиндра изменялся в диапазоне Rn=0.66–5.08 см. Выбор исходных данных обусловлен наличием серии экспериментальных данных по конвективному нагреву передней критической точки сферического затупления, с которыми получено хорошее совпадение результатов численного моделирования.
Образец цитирования:
С. Т. Суржиков, “Конвективный нагрев сферического затупления малого радиуса при относительно малых гиперзвуковых скоростях”, ТВТ, 51:2 (2013), 261–276; High Temperature, 51:2 (2013), 231–245
\RBibitem{Sur13}
\by С.~Т.~Суржиков
\paper Конвективный нагрев сферического затупления малого радиуса при относительно малых гиперзвуковых скоростях
\jour ТВТ
\yr 2013
\vol 51
\issue 2
\pages 261--276
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt81}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=18822190}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2013
\vol 51
\issue 2
\pages 231--245
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X13010185}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000320157900013}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20445775}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84880689854}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt81
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v51/i2/p261
Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:
S. T. Surzhikov, “Turbulent Heat Exchange on the Surface of a Sharp Plate at a Supersonic Flow”, Fluid Dyn, 58:3 (2023), 476
O. Pashkov, B. Garibyan, INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE”, 2921, INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE”, 2023, 020205
V. V. Kuzenov, V. V. Shumaev, A. O. Dobrynina, “Development of a Numerical Model Designed to Calculate the Temperature Field and Thermal Stresses in Structural Elements of Aircrafts”, Fluid Dyn, 57:S1 (2022), S170
Surzhikov S.T., “Heat Transfer and Ionization in Non-Equilibrium Hypersonic Flow Past a Blunt Plate”, Fluid Dyn., 56:6 (2021), 870–885
Dobrynina A.O., Shumaev V.V., “The Formulation of Mathematical Models For Calculating Heat Fluxes on a Metal Barrier”, AIP Conference Proceedings, 2318, eds. Mikrin E., Rogozin D., Aleksandrov A., Sadovnichy V., Fedorov I., Mayorova V., Amer Inst Physics, 2021, 040004
Ryzhkov S.V., Kuzenov V.V., “Analysis of the Ideal Gas Flow Over Body of Basic Geometrical Shape”, Int. J. Heat Mass Transf., 132 (2019), 587–592
V. V. Kuzenov, A. O. Dobrynina, V. V. Shumaev, “Calculating processes of laminar and turbulent heat transfer around the elements of the aircraft”, 6Th International Conference Heat and Mass Transfer and Hydrodynamics in Swirling Flows, Journal of Physics Conference Series, 980, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012023
V. V. Kuzenov, S. V. Ryzhkov, “Approximate calculation of convective heat transfer near hypersonic aircraft surface”, J. Enhanc. Heat Transf., 25:2, SI (2018), 181–193
N. A. Kharchenko, M. A. Kotov, “Analysis of the high speed gas flow over a sphere in the range of mach numbers 2-12”, 11Th International Conference Aerophysics and Physical Mechanics of Classical and Quantum Systems (APHM-2017), Journal of Physics Conference Series, 1009, ed. S. Surzhikov, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012007
N. A. Kharchenko, I. A. Kryukov, “Aerothermodynamics calculation of the expert reentry flight vehicle”, 11Th International Conference Aerophysics and Physical Mechanics of Classical and Quantum Systems (APHM-2017), Journal of Physics Conference Series, 1009, ed. S. Surzhikov, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012004
S. T. Surzhikov, “Analysis of the turbulent boundary layer on a flat plate at M=6 divided by 8.8 with the use of nerat-2d code and algebraic turbulence models”, 11Th International Conference Aerophysics and Physical Mechanics of Classical and Quantum Systems (APHM-2017), Journal of Physics Conference Series, 1009, ed. S. Surzhikov, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012016
S. T. Surzhikov, “Calculation analysis of the experimental data of hifire-i using the computer code nerat-2d”, 11Th International Conference Aerophysics and Physical Mechanics of Classical and Quantum Systems (APHM-2017), Journal of Physics Conference Series, 1009, ed. S. Surzhikov, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012001
V. V. Shumaev, V. V. Kuzenov, “Development of the numerical model for evaluating the temperature field and thermal stresses in structural elements of aircrafts”, International Conference Problems of Thermal Physics and Power Engineering (PTPPE-2017), Journal of Physics Conference Series, 891, IOP Publishing Ltd, 2017, UNSP 012311
Д. Л. Цыганов, “Константа скорости $VT/VV$-энергообмена при столкновении двух- и многоатомных молекул в рамках SFO-модели”, ТВТ, 54:1 (2016), 58–68; D. L. Tsyganov, “Rate constant of $VT/VV$ energy exchange in the collision di- or polyatomic molecules within the SFO model”, High Temperature, 54:1 (2016), 67–76
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, И. Ю. Савельева, “Критическая и оптимальная толщины теплоизоляции при радиационно-конвективном теплообмене”, ТВТ, 54:6 (2016), 883–888; V. S. Zarubin, G. N. Kuvyrkin, I. Yu. Savelyeva, “Critical and optimal thicknesses of thermal insulation in radiative–convective heat transfer”, High Temperature, 54:6 (2016), 831–836
А. Ю. Вараксин, “Влияние частиц на турбулентность несущего потока газа”, ТВТ, 53:3 (2015), 441–466; A. Yu. Varaksin, “Effect of particles on carrier gas flow turbulence”, High Temperature, 53:3 (2015), 423–444
И. В. Егоров, Н. В. Пальчековская, В. В. Шведченко, “Влияние пространственных возмущений сверхзвукового потока на тепловой поток к поверхности затупленных тел”, ТВТ, 53:5 (2015), 713–726; I. V. Egorov, N. V. Pal'chekovskaya, V. V. Shvedchenko, “The effect of spatial perturbations of a supersonic flow on heat flow to the surface of blunt bodies”, High Temperature, 53:5 (2015), 677–689
А. Ф. Колесников, “Условия локального подобия термохимического взаимодействия высокоэнтальпийных потоков газов с неразрушаемой поверхностью”, ТВТ, 52:1 (2014), 118–125; A. F. Kolesnikov, “Local similarity conditions of the thermochemical interaction between high-enthalpy gas flows and an indestructible surface”, High Temperature, 52:1 (2014), 110–116
Д. Л. Цыганов, “Константа скорости диссоциации двухатомной молекулы в рамках модели ударного возмущенного осциллятора (SFO-модель)”, ТВТ, 52:4 (2014), 543–555; D. L. Tsyganov, “The Rate Constant of Diatomic Molecule Dissociation within the Shock Forced Oscillator Model (SFO Model)”, High Temperature, 52:4 (2014), 518–529