Вышедшие номера
Экспериментальное исследование теплообмена в передней отрывной области при взаимодействии сверхзвукового потока с цилиндром
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 23-29-00286
Попов П.А. 1, Колесник Е.В. 2, Монахов Н.А. 1, Масюкевич А.В.1,2, Бабич Е.В.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: pavel.popov@mail.ioffe.ru, kolesnik.ev1@spbstu.ru, nikolay.monakhov@mail.ioffe.ru, masyukav@mail.ioffe.ru, lll.helen.lll@mail.ru
Поступила в редакцию: 2 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 3 ноября 2024 г.
Принята к печати: 12 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2024 г.

Представлены результаты экспериментального исследования взаимодействия сверхзвукового потока за падающей ударной волной с цилиндрическим препятствием и пограничного слоя, развивающегося на внутренней поверхности камеры низкого давления ударной трубы прямоугольного сечения. Показано, что данный подход позволил исследовать особенности нестационарного теплообмена в передней отрывной области при энтальпии сверхзвукового потока ~3 MJ/kg и температуре торможения ~2500 K. Получены пространственные и временные распределения давления и теплового потока в передней отрывной области. С помощью теневой фотосъемки изучены структура и динамика области взаимодействия. Ключевые слова: ударная труба, теневая фотография, тепловой поток, пограничный слой, ударная волна, вязко-невязкое взаимодействие, подковообразные вихри.
  1. D.S. Dolling. AIAA J., 39 (8), 1517 (2001). DOI: 10.2514/2.1476
  2. H. Babinsky, J. Harvey. Shock Wave-Boundary-Layer Interactions (Cambridge University Press, 2011)
  3. D.G. Gaitonde. Prog. Aerosp. Sci., 72, 80 (2015). DOI: 10.1016/j.paerosci.2014.09.002
  4. K. Sabnis, H. Babinsky. Prog. Aerosp. Sci., 143, 100953 (2023). DOI: 10.1016/j.paerosci.2023.100953
  5. D.V. Gaitonde, M.C. Adler. Annu. Rev. Fluid Mech., 55, 291 (2023). DOI: 10.1146/annurev-fluid-120720-022542
  6. C.S. Kumar, K.P.J. Reddy. J. Heat Transfer., 135, 121701 (2013). DOI: 10.1115/1.4024667
  7. C.S. Kumar, T. Singh, K.P.J. Reddy. Phys. Fluids., 26, 126101 (2014). DOI: 10.1063/1.4902400
  8. C.S. Kumar, K.P.J. Reddy. AIAA J., 52 (4), 747 (2014). DOI: 10.2514/1.J052658
  9. D. Gang, S. Yi, L. He. J. Vis., 19, 581 (2016). DOI: 10.1007/s12650-016-0354-x
  10. В.Я. Боровой, Е.Г. Зайцев, В.Е. Мошаров, В.Н. Радченко. Ученые записки ЦАГИ, 52 (4), 3 (2021)
  11. S.A. Lindorfer, C.S. Combs, P.A. Kreth, R.B. Bond, J.D. Schmisseur. Shock Waves., 30, 395 (2020). DOI: 10.1007/s00193-020-00938-z
  12. C. Combs, P. Kreth, J. Schmisseur, E. Lash. AIAA J., 56 (3), 1288 (2018). DOI: 10.2514/1.J056390
  13. O.R. Tutty, G.T. Roberts, P.H. Schuricht. J. Fluid Mech., 737, 19 (2013). DOI: 10.1017/jfm.2013.541
  14. H. Ngoh, J. Poggie. Phys. Rev. Fluids.,  7 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevFluids.7.093903
  15. P. Schuricht, G. Roberts. Proceedings of 8th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, 1998, AIAA Paper 98-1579. DOI: 10.2514/6.1998-1579
  16. М. Хемш, Дж. Нилсен. Аэродинамика ракет (Мир, М., 1989)
  17. В.Я. Боровой, И.В. Егоров, В.Е. Мошаров, А.С. Скуратов, В.Н. Радченко. Экстремальный нагрев тел в гиперзвуковом потоке. Газодинамические явления и их характеристики (Наука, М., 2018)
  18. В.Я. Боровой, В.Е. Мошаров, А.Ю. Ноев, В.Н. Радченко. Известия РАН. МЖГ, 3, 58 (2009)
  19. G. Sangdi, H. Olivier. Progress in Aerospace Sci., 113, 100607 (2020). DOI: 10.1016/j.paerosci.2020.100607
  20. P. Reynier, Progress in Aerospace Sci., 85, 1 (2016). DOI: 10.1016/j.paerosci.2016.04.002
  21. S.A. Maszkiewicz, G.I. Gillespie, S.J. Laurence. Proceedings of AIAA SCITECH Forum, 2022, AIAA Paper 2022-1818. DOI: 10.2514/6.2022-1818
  22. G. Sangdi, H. Olivier, C.-Y. Wen. Phys. Fluids, 34, 056103 (2022). DOI: 10.1063/5.0089120
  23. H. Ozawa, S.J. Laurence. J. Fluid Mechan., 849, 1009 (2018). DOI: 10.1017/jfm.2018.433
  24. W. Dagao, G. Han, M. Liu, Z. Li, Z. Jiang. Phys. Fluids, 36, 076125 (2024). DOI: 10.1063/5.0219298
  25. S.Z. Sapozhnikov, V.Yu. Mityakov, A.V. Mityakov. Heatmetry: The Science and Practice of Heat Flux Measurement: Heat and Mass Transfer. (Springer International Publishing, 2020)
  26. П.А. Попов, Н.А. Монахов, Т.А. Лапушкина, С.А. Поняев. ЖТФ, 92 (9), 1334 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.09.52924.54-22 [P.A. Popov, N.A. Monakhov, T.A. Lapushkina, S.A. Poniaev. Tech. Phys., 67 (9), 1144 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.09.54677.54-22]
  27. П.А. Попов, С.В. Бобашев, Б.И. Резников, В.А. Сахаров. Письма в ЖТФ, 44 (8), 3 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.08.45960.17036 [P.A. Popov, S.V. Bobashev, B.I. Reznikov, V.A. Sakharov. Tech. Phys. Lett., 44 (4), 316 (2018). DOI: 10.1134/S1063785018040235]
  28. П.А. Попов, Н.А. Монахов, Т.А. Лапушкина, С.А. Поняев, Р.О. Куракин. Письма в ЖТФ, 48 (20), 7 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.20.53688.19297 [P.A. Popov, N.A. Monakhov, T.A. Lapushkina, S.A. Poniaev, R.O. Kurakin. Tech. Phys. Lett., 48 (10), 46 (2022). DOI: 10.21883/TPL.2022.10.54798.19297]
  29. П.А. Попов, А.В. Масюкевич, Е.В. Колесник, А.Б. Подласкин. Письма в ЖТФ, 50 (12), 36 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.12.58063.19882
  30. Электронный ресурс. GDTk --- a collection of software for doing gas dynamics, from simple desktop calculations through to simulations on supercomputers. Режим доступа: https://gdtk.uqcloud.net (Дата обращения 02/10/2024)
  31. Т.В. Баженова, Л.Г. Гвоздева. Нестационарные взаимодействия ударных волн (Наука, М., 1977)
  32. S. Janardhanraj, K. Abhishek, G. Jagadeesh. J. Fluid Mech., 910 (A3), 1 (2021). DOI: 10.1017/jfm.2020.914
  33. W.R. Davies, L. Bernstein. J. Fluid Mech., 36 (1), 87 (1969). DOI: 10.1017/S0022112069001534
  34. H. Knauss, T. Roediger, D. Bountin, B. Smorodsky, A. Maslov, J. Srulijes. J. Spacecr. Rockets., 46 (2), 255 (2009). DOI: 10.2514/1.32011
  35. R.A. Hartunian, A.L. Russo, P.V. Marrone. J. Aeronautical Sci., 27 (8), 587 (1960). DOI: 10.2514/8.8656
  36. В.Я. Боровой, М.В. Рыжкова. Изв. АН СССР. МЖГ, 1, 78-87 (1974).

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.