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.
21Физико-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.
- D.S. Dolling. AIAA J., 39 (8), 1517 (2001). DOI: 10.2514/2.1476
- H. Babinsky, J. Harvey. Shock Wave-Boundary-Layer Interactions (Cambridge University Press, 2011)
- D.G. Gaitonde. Prog. Aerosp. Sci., 72, 80 (2015). DOI: 10.1016/j.paerosci.2014.09.002
- K. Sabnis, H. Babinsky. Prog. Aerosp. Sci., 143, 100953 (2023). DOI: 10.1016/j.paerosci.2023.100953
- D.V. Gaitonde, M.C. Adler. Annu. Rev. Fluid Mech., 55, 291 (2023). DOI: 10.1146/annurev-fluid-120720-022542
- C.S. Kumar, K.P.J. Reddy. J. Heat Transfer., 135, 121701 (2013). DOI: 10.1115/1.4024667
- C.S. Kumar, T. Singh, K.P.J. Reddy. Phys. Fluids., 26, 126101 (2014). DOI: 10.1063/1.4902400
- C.S. Kumar, K.P.J. Reddy. AIAA J., 52 (4), 747 (2014). DOI: 10.2514/1.J052658
- D. Gang, S. Yi, L. He. J. Vis., 19, 581 (2016). DOI: 10.1007/s12650-016-0354-x
- В.Я. Боровой, Е.Г. Зайцев, В.Е. Мошаров, В.Н. Радченко. Ученые записки ЦАГИ, 52 (4), 3 (2021)
- 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
- C. Combs, P. Kreth, J. Schmisseur, E. Lash. AIAA J., 56 (3), 1288 (2018). DOI: 10.2514/1.J056390
- O.R. Tutty, G.T. Roberts, P.H. Schuricht. J. Fluid Mech., 737, 19 (2013). DOI: 10.1017/jfm.2013.541
- H. Ngoh, J. Poggie. Phys. Rev. Fluids., 7 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevFluids.7.093903
- 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
- М. Хемш, Дж. Нилсен. Аэродинамика ракет (Мир, М., 1989)
- 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)
- В.Я. Боровой, В.Е. Мошаров, А.Ю. Ноев, В.Н. Радченко. Известия РАН. МЖГ, 3, 58 (2009)
- G. Sangdi, H. Olivier. Progress in Aerospace Sci., 113, 100607 (2020). DOI: 10.1016/j.paerosci.2020.100607
- P. Reynier, Progress in Aerospace Sci., 85, 1 (2016). DOI: 10.1016/j.paerosci.2016.04.002
- 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
- G. Sangdi, H. Olivier, C.-Y. Wen. Phys. Fluids, 34, 056103 (2022). DOI: 10.1063/5.0089120
- H. Ozawa, S.J. Laurence. J. Fluid Mechan., 849, 1009 (2018). DOI: 10.1017/jfm.2018.433
- W. Dagao, G. Han, M. Liu, Z. Li, Z. Jiang. Phys. Fluids, 36, 076125 (2024). DOI: 10.1063/5.0219298
- 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)
- 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]
- 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]
- 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]
- 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
- 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)
- Т.В. Баженова, Л.Г. Гвоздева. Нестационарные взаимодействия ударных волн (Наука, М., 1977)
- S. Janardhanraj, K. Abhishek, G. Jagadeesh. J. Fluid Mech., 910 (A3), 1 (2021). DOI: 10.1017/jfm.2020.914
- W.R. Davies, L. Bernstein. J. Fluid Mech., 36 (1), 87 (1969). DOI: 10.1017/S0022112069001534
- H. Knauss, T. Roediger, D. Bountin, B. Smorodsky, A. Maslov, J. Srulijes. J. Spacecr. Rockets., 46 (2), 255 (2009). DOI: 10.2514/1.32011
- R.A. Hartunian, A.L. Russo, P.V. Marrone. J. Aeronautical Sci., 27 (8), 587 (1960). DOI: 10.2514/8.8656
- 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.