Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Теплофизика высоких температур
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТВТ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теплофизика высоких температур, 2013, том 51, выпуск 2, страницы 261–276 (Mi tvt81)  

Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

Тепломассообмен и физическая газодинамика

Конвективный нагрев сферического затупления малого радиуса при относительно малых гиперзвуковых скоростях

С. Т. Суржиков

Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва
Список литературы:
Аннотация: Рассмотрено обтекание затупленного по сфере цилиндра химически и термически неравновесным потоком воздуха в диапазоне скоростей M=618 с параметрами набегающего потока, отвечающими высотам 22 и 37 км. Радиус затупления цилиндра изменялся в диапазоне Rn=0.665.08 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.
Поступила в редакцию: 22.06.2012
Англоязычная версия:
High Temperature, 2013, Volume 51, Issue 2, Pages 231–245
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X13010185
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 533.6.011.55
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
Цитирование в формате AMSBIB
\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:
    1. S. T. Surzhikov, “Turbulent Heat Exchange on the Surface of a Sharp Plate at a Supersonic Flow”, Fluid Dyn, 58:3 (2023), 476  crossref
    2. 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  crossref
    3. 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  crossref
    4. Surzhikov S.T., “Heat Transfer and Ionization in Non-Equilibrium Hypersonic Flow Past a Blunt Plate”, Fluid Dyn., 56:6 (2021), 870–885  crossref  isi  scopus
    5. 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  crossref  isi  scopus
    6. 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  crossref  isi  scopus
    7. 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  crossref  isi  scopus
    8. 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  crossref  mathscinet  isi  scopus
    9. 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  crossref  isi  scopus
    10. 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  crossref  isi  scopus
    11. 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  crossref  isi  scopus
    12. 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  crossref  isi  scopus
    13. 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  crossref  isi  scopus
    14. Д. Л. Цыганов, “Константа скорости $VT/VV$-энергообмена при столкновении двух- и многоатомных молекул в рамках SFO-модели”, ТВТ, 54:1 (2016), 58–68  mathnet  crossref  elib; 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  crossref  isi
    15. В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, И. Ю. Савельева, “Критическая и оптимальная толщины теплоизоляции при радиационно-конвективном теплообмене”, ТВТ, 54:6 (2016), 883–888  mathnet  crossref  elib; 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  crossref  isi
    16. А. Ю. Вараксин, “Влияние частиц на турбулентность несущего потока газа”, ТВТ, 53:3 (2015), 441–466  mathnet  crossref  elib; A. Yu. Varaksin, “Effect of particles on carrier gas flow turbulence”, High Temperature, 53:3 (2015), 423–444  crossref  isi  elib
    17. 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  mathnet  crossref  elib; 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  crossref  isi  elib
    18. А. Ф. Колесников, “Условия локального подобия термохимического взаимодействия высокоэнтальпийных потоков газов с неразрушаемой поверхностью”, ТВТ, 52:1 (2014), 118–125  mathnet  crossref  elib; 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  crossref  isi  elib
    19. Д. Л. Цыганов, “Константа скорости диссоциации двухатомной молекулы в рамках модели ударного возмущенного осциллятора (SFO-модель)”, ТВТ, 52:4 (2014), 543–555  mathnet  crossref  isi  scopus; 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  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теплофизика высоких температур Теплофизика высоких температур
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:347
    PDF полного текста:147
    Список литературы:93
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025