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, 2010, том 48, выпуск 6, страницы 948–955 (Mi tvt885)  

Эта публикация цитируется в 27 научных статьях (всего в 27 статьях)

Тепломассообмен и физическая газодинамика

Плазменная аэродинамика в сверхзвуковом потоке газа

В. В. Голубa, А. С. Савельевb, В. А. Сеченовb, Э. Е. Сонba, Д. В. Терешонокb

a Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва
b Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный Московской обл.
Аннотация: В работе проведено экспериментальное исследование и численное моделирование процесса периодического инициирования искрового протяженного разряда в потоке воздуха с числом Маха M=2. Измерены критические параметры разряда в скоростном потоке воздуха, проведена визуализация течения газа в присутствии разряда. Проведено исследование влияния разряда на картину течения вблизи обтекаемой сверхзвуковым потоком поверхности тела.
Поступила в редакцию: 16.07.2010
Англоязычная версия:
High Temperature, 2010, Volume 48, Issue 6, Pages 903–909
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X10060180
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 532. 23
Образец цитирования: В. В. Голуб, А. С. Савельев, В. А. Сеченов, Э. Е. Сон, Д. В. Терешонок, “Плазменная аэродинамика в сверхзвуковом потоке газа”, ТВТ, 48:6 (2010), 948–955; High Temperature, 48:6 (2010), 903–909
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GolSavSec10}
\by В.~В.~Голуб, А.~С.~Савельев, В.~А.~Сеченов, Э.~Е.~Сон, Д.~В.~Терешонок
\paper Плазменная аэродинамика в сверхзвуковом потоке газа
\jour ТВТ
\yr 2010
\vol 48
\issue 6
\pages 948--955
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt885}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2010
\vol 48
\issue 6
\pages 903--909
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X10060180}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000288445500018}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79951872844}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt885
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v48/i6/p948
  • Эта публикация цитируется в следующих 27 статьяx:
    1. И. А. Знаменская, Е. Ю. Коротеева, Е. А. Карнозова, Т. А. Кули-Заде, “Динамика тепловых потоков нагретой импульсным сильноточным разрядом области канала”, ТВТ, 61:1 (2023), 18–23  mathnet  crossref; I. A. Znamenskaya, E. Yu. Koroteeva, E. A. Karnozova, T. A. Kuli-zade, “Dynamics of heat fluxes in a channel area heated by a pulsed high-current discharge”, High Temperature, 61:1 (2023), 14–18  crossref
    2. А. Я. Котвицкий, И. А. Моралев, М. В. Устинов, А. А. Абдуллаев, “Возбуждение стационарных мод неустойчивости поперечного течения с помощью плазменного актуатора на основе диэлектрического барьерного разряда”, ТВТ, 61:6 (2023), 830–835  mathnet  crossref
    3. А. С. Савельев, “Двумерное моделирование воздействия импульсного локального нагрева на отрывное сверхзвуковое течение, вызванное его поворотом”, Компьютерные исследования и моделирование, 15:5 (2023), 1283–1300  mathnet  crossref
    4. V. S. Kurbanismailov, P. Kh. Omarova, G. B. Ragimkhanov, D. V. Tereshonok, Z. R. Khalikova, “Synthesis of Nitrogen Oxydes in the Pulse-Periodic Diffuse Discharge in Air”, Plasma Phys. Rep., 49:4 (2023), 541  crossref
    5. Victor V. Kuzenov, Sergei V. Ryzhkov, Aleksey Yu. Varaksin, “Computational and Experimental Modeling in Magnetoplasma Aerodynamics and High-Speed Gas and Plasma Flows (A Review)”, Aerospace, 10:8 (2023), 662  crossref
    6. A. Ya. Kotvitsky, I. A. Moralev, M. V. Ustinov, A. A. Abdullaev, “Excitation of Stationary Cross-Flow Instability Modes Using a Plasma Actuator Based on Dielectric Barrier Discharge”, High Temp, 61:6 (2023), 764  crossref
    7. D. V. Tereshonok, M. A. Sargsyan, M. Kh. Gadzhiev, Z. G. Karchugaeva, “Analysis of processes leading to explosive phenomena on the surface of a liquid cathode at the time of the dc electric arc ignition”, EPL, 140:3 (2022), 34001  crossref
    8. Dmitry V. Tereshonok, Natalia Yu. Babaeva, Georgy V. Naidis, Artem G. Abramov, Aleksandr V. Ugryumov, “Modeling of Ionization Waves in Atmospheric-Pressure Argon in a Long Gap”, IEEE Trans. Plasma Sci., 50:3 (2022), 580  crossref
    9. Almazova I K., Belonogov A.N., Borovkov V.V., Khalikova Z.R., Ragimkhanov G.B., Tereshonok V D., Trenkin A.A., “Investigation of Plasma Properties in the Phase of the Radial Expansion of a Spark Channel in the ‘Pin-to-Plate’ Geometry”, Plasma Sources Sci. Technol., 30:9 (2021), 095020  crossref  isi  scopus
    10. Almazova K.I., Belonogov A.N., Borovkov V.V., Kurbanismailov V.S., Omarova P.Kh., Ragimkhanov G.B., Tereshonok D.V., Trenkin A.A., Khalikova Z.R., “Investigation of the Dynamics of a Microstructured Spark Channel in Air in the “Tip (Anode)-Plane” Geometry At the Stage of Radial Expansion”, Plasma Phys. Rep., 47:1 (2021), 73–79  crossref  isi  scopus
    11. Kurbanismailov V.S., Ragimkhanov G.B., Tereshonok D.V., Khalikova Z.R., “Formation of a Nanosecond Discharge in Argon At Atmospheric Pressure Under Gas Pre-Ionization Conditions”, Plasma Phys. Rep., 47:1 (2021), 80–85  crossref  isi  scopus
    12. A S Saveliev, “Influence of the position and energy of local rapid heating of the supersonic gas flow on the position of the separation point on the surface of airfoil”, J. Phys.: Conf. Ser., 2100:1 (2021), 012004  crossref
    13. S Elliott, A A Firsov, S B Leonov, “Oblique shock wave reflection at plasma array presence”, J. Phys.: Conf. Ser., 2100:1 (2021), 012008  crossref
    14. Almazova I K., Belonogov A.N., Borovkov V.V., Kurbanismailov V.S., Khalikova Z.R., Omarova P.Kh., Ragimkhanov G.B., Tereshonok V D., Trenkin A.A., “Investigation of the Microchannel Structure in the Initial Phase of the Discharge in Air At Atmospheric Pressure in the “Pin (Anode)-Plane” Gap”, Phys. Plasmas, 27:12 (2020), 123507  crossref  isi  scopus
    15. Sargsyan M.A. Tereshonok D.V. Gadzhiev M.Kh. Tyuftyaev A.S., “Mechanism of Mass Expulsion From the Surface of a Pure Tungsten Cathode During Dc Arc Initiation”, EPL, 131:4 (2020), 45002  crossref  isi  scopus
    16. Almazova K.I., Belonogov A.N., Borovkov V.V., Kurbanismailov V.S., Khalikova Z.R., Ragimkhanov G.B., Tereshonok D.V., Trenkin A.A., “Features of the Cathode Plasma Formation At the Initial Stage of a Nanosecond Spark Discharge in Air”, EPL, 130:6 (2020), 65002  crossref  isi  scopus
    17. A.S. Saveliev, “2D simulation of interaction between separation region and gasdynamic perturbation caused by rapid heat release in supersonic airflow”, J. Phys.: Conf. Ser., 1698:1 (2020), 012007  crossref
    18. K I Almazova, A N Belonogov, V V Borovkov, P H Omarova, G B Ragimkhanov, D V Tereshonok, A A Trenkin, Z R Khalikova, “A set of optical techniques for studying the dynamics of a discharge in millimeter-length intervals: the development of a spark discharge in air in the pin-to-plate geometry”, J. Phys.: Conf. Ser., 1692:1 (2020), 012007  crossref
    19. Kuznetsov A.Yu., Mursenkova I.V., Ulanov P.Yu., “Dynamics of Radiation From Nanosecond Surface Sliding Discharge in Airflow With Shock Waves”, Tech. Phys. Lett., 45:12 (2019), 1266–1269  crossref  isi  scopus
    20. A S Saveliev, “Influence on separation point position by rapid local gas heating with spark discharge on the surface of airfoil streamlined by supersonic airflow”, J. Phys.: Conf. Ser., 1394:1 (2019), 012030  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:484
    PDF полного текста:242
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025