Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

05.09 Акустические течения и радиационное давление

 

Руденко О.В. «Затопленные струи, акустические пучки и течения.» Нелинейные волны-2010 (под ред. Гапонова-Грехова А.В., Некоркина В.И.), с. 189-205 (2011)

Нелинейные волны-2010 (под ред. Гапонова-Грехова А.В., Некоркина В.И.), с. 189-205 (2011) | Рубрика: 05.09

 

Загуменный Я.В. «Волновая структура течений неоднородной жидкости около наклонной пластины» КОНСОНАНС-2011. Акустический симпозиум (27–29 сентября 2011 г.), с. 129-134 (2011)

In nonhomogeneuos fluids under the action of mass forces (gravitational, centrifugal or electrical) there may exist specific fluid motions such as diffusion-induced flows and internal waves which are essential finestructure components of basic oceanic processes. For theoretical investigation of such finestructure flows the fundumental system of equations must be considered including state, continuity and transport of impulse, temperature and substance equations. General structure of diffusion-induced flow around a sloping plate consists of up- and down-slope jets along the both sides of the plate and a complex system of compensating circulating flows. Uniformly moving plate generates fields of advanced and attached internal waves which characteristics are studied accounting for the ground effects in dependance on physical and geometrical parameters of the problem. The calculation results are compared with the earlier obtained analytical evaluations and the schlieren images of stratified flows around motionless and moving plates.

КОНСОНАНС-2011. Акустический симпозиум (27–29 сентября 2011 г.), с. 129-134 (2011) | Рубрика: 05.09

 

Губайдуллин Д.А., Осипов П.П. «О некоторых режимах дрейфа включений в акустических полях» Инженерно-физический журнал, 84, № 2, с. 255-262 (2011)

Аналитическими методами исследуется дрейф включения в акустических полях. Получена формула для суммарной силы, действующей на сферическое включение с учетом сжимаемости несущей фазы и включения. Выведена формула для частоты, при переходе через которую суммарная сила меняет направление. Уточнена ранее предложенная авторами диаграмма направления суммарной силы.

Инженерно-физический журнал, 84, № 2, с. 255-262 (2011) | Рубрика: 05.09

 

Бетяев С.К. «Течение в рабочей части трансзвуковой аэродинамической трубы» Инженерно-физический журнал, 84, № 2, с. 375-380 (2011)

Рассмотрены особенности течения газа в рабочей части трансзвуковой трубы. На основе метода сращивания асимптотических разложений и теории удлиненных отрывных зон предложены математические модели течения. Исследовано обтекание перфорации, поперечных и продольных щелей. В последнем случае утверждаются нестационарная и стационарная аналогии с плоским течением. Предложен дефлектор – новое устройство для отражения скачков. Обсуждается проблематика.

Инженерно-физический журнал, 84, № 2, с. 375-380 (2011) | Рубрика: 05.09

 

Далабаев У. «Численное исследование характера подъемной силы, действующей на цилиндрическую частицу в пуазейлевском потоке плоского канала» Инженерно-физический журнал, 84, № 6, с. 1288-1292 (2011)

Исследован характер подъемной силы, действующей на цилиндрическую частицу (пористую и твердую) в пуазейлевском потоке плоского канала. Вычислены подъемная сила при различных значениях числа Рейнольдса, размера частицы и расположения ее в потоке.

Инженерно-физический журнал, 84, № 6, с. 1288-1292 (2011) | Рубрика: 05.09

 

Александров В.А. «Взаимодействие вибрирующего стержня и жидкости на межфазной границе» Химическая физика и мезоскопия, 15, № 1, с. 116-126 (2013)

Проведен анализ взаимодействия вибрирующего стержня со свободным концом и жидкости на межфазной границе. Показано, что вместе с передачей скорости смачивающему слою жидкости от участков вибрирующего стержня в жидкости возникают гидродинамическое давление в пограничном слое и импульсное давление, которые периодическим действием на жидкость приводят к транспортированию слоя жидкости по поверхности стержня и распылению жидкости. При определенных условиях скорость движения смачивающего слоя жидкости по поверхности участка стержня может значительно превышать скорость этого участка, в результате которого возникает высокочастотная кумулятивная струя.

Химическая физика и мезоскопия, 15, № 1, с. 116-126 (2013) | Рубрика: 05.09