Вышедшие номера
Нестационарные трехударные конфигурации и контактно-вихревые структуры, инициированные взаимодействием источника энергии с ударным слоем в газах
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 16-08-01228
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 15-01-04635
Азарова О.А. 1, Гвоздева Л.Г. 2
1Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, Москва, Россия
2Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Email: olga_azarova@list.ru, gvozgevalg@mail.ru
Поступила в редакцию: 1 апреля 2016 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2016 г.

В задачах сверхзвукового обтекания с внешними источниками энергии исследовано воздействие физико-химических свойств газовой среды на формирование тройных маховских конфигураций, контактно-вихревых структур, а также на динамику давления торможения и силы фронтального сопротивления. При изменении отношения удельных теплоемкостей, принимающего значения в диапазоне 1.1-1.4, получено значительное (до 51.8%) изменение углов трехударных конфигураций при обтекании цилиндрически затупленной пластины набегающим потоком с числом Маха 4. Исследование динамики падения давления торможения и силы фронтального сопротивления выявило усиление этих эффектов, а также превалирование вихревого механизма падения сопротивления при уменьшении показателя адиабаты.
  1. Баженова Т.В., Гвоздева Л.Г. Нестационарное взаимодействие ударных волн. М.: Наука, 1977. 276 с
  2. Арутюнян Г.М., Белоконь В.А., Карчевский Л.В. // ПМТФ. 1970. N 1. С. 62--66
  3. Гвоздева Л.Г., Гавренков С.А. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. В. 8. С. 39--45
  4. Гавренков С.А., Гвоздева Л.Г. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. В. 12. С. 74--80
  5. Gvozdeva L.G., Gavrenkov S.A., Nesterov A.A. // Shock Waves. 2015. V. 25. N 3. P. 283--291
  6. Georgievskiy P.Yu., Levin V.A. // Proc. 2nd Eur. Conf. Aerospace Sciences (EUCASS). Brussels, July 1--6, 2007. P. 1--8
  7. Азарова О.А. // ЖВМ и МФ. 2009. Т. 49. N 8. С. 1466--1483
  8. Azarova O.A., Knight D.D., Kolesnichenko Yu.F. // Shock Waves. 2011. V. 21. N 5. P. 439--450
  9. Артемьев В.И., Бергельсон В.И., Немчинов И.В. и др. // МЖГ. 1989. N 5. С. 146--151
  10. Azarova O.A., Knight D.D. // Aerospace Sci. Technol. 2015. V. 43. (June 2015). P. 343--349
  11. Азарова О.А. // ЖВМ и МФ. 2015. Т. 55. N 12. С. 2067--2092
  12. Грудницкий В.Г., Прохорчук Ю.А. // Докл. АН СССР. 1977. Т. 234. N 6. С. 1249--1252
  13. Белоцерковский О.М., Грудницкий В.Г., Прохорчук Ю.А. // ЖВМ и МФ. 1983. Т. 23. N 1. С. 119--126
  14. Gvozdeva L.G., Gavrenkov S.A. // Prog. Flight Phys., Torus Press. 2015. V. 7. P. 437--452
  15. Kolesnichenko Yu.F., Brovkin V.G., Azarova O.A. et al. // Paper AIAA-2002-0353. P. 1--13
  16. Георгиевский П.Ю., Левин В.А. // МЖГ. 1993. N 4. С. 174--183

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.