Ермакова О.С., Капустин И.А., Ермаков С.А., Троицкая Ю.И. «Лабораторное исследование движения фронта турбулентной области в однородной жидкости» Труды IX научной конференция по радиофизике. "Факультет – ровесник Победы", 7 мая 2005 г. 7 мая 2005 г., Нижний Новгород / Под ред. А.В. Якимова, с. 255-256 (2005)
Проведено экспериментальное исследование поведения турбулентности в однородной жидкости.
Труды IX научной конференция по радиофизике. "Факультет – ровесник Победы", 7 мая 2005 г. 7 мая 2005 г., Нижний Новгород / Под ред. А.В. Якимова, с. 255-256 (2005) | Рубрика: 08.13
Ермакова О.С., Капустин И.А., Ермаков С.А., Троицкая Ю.И. «Секция. Акустика. Исследование динамики фронта одномерной изотропной турбулентности в однородной жидкости» Труды X научной конференция по радиофизике, посвященная 90-летию ННГУ и 100-летию со дня рождения Г.С. Горелика. 5 мая 2006 г. / Ред. А.В. Якимов, с. 33-34 (2006)
Труды X научной конференция по радиофизике, посвященная 90-летию ННГУ и 100-летию со дня рождения Г.С. Горелика. 5 мая 2006 г. / Ред. А.В. Якимов, с. 33-34 (2006) | Рубрика: 08.13
Ермаков С.А., Капустин И.А. «О влиянии крупномасштабных вихрей на динамику фронта турбулентности» Труды XII научной конференция по радиофизике, посвященной 90-й годовщине со дня рождения М.М. Кобрина. 7 мая 2008 г., Нижний Новгород / Под ред. А.В. Якимова, С.М. Грача, с. 184-186 (2008)
Работа посвящена экспериментальному исследованию влияния крупномасштабных вихрей на динамику слоя мелкомасштабной турбулентности. Эксперименты проводились в лабораторных и натурных условиях.
Труды XII научной конференция по радиофизике, посвященной 90-й годовщине со дня рождения М.М. Кобрина. 7 мая 2008 г., Нижний Новгород / Под ред. А.В. Якимова, С.М. Грача, с. 184-186 (2008) | Рубрика: 08.13
Степанов С.И. «Ультразвуковое зондирование плазмоида» Журнал технической физики, 84, № 1, с. 109-114 (2014)
Атмосферный плазмоид, полученный в разряде над поверхностью воды, известен с 2000 г. и исследуется в нескольких лабораториях. Для понимания природы плазмоида необходимо научиться измерять его основные параметры, в частности газовую температуру. Измерения температуры осложнены тем, что плазмоид поднимается в воздухе и недолго находится в поле зрения датчиков. Развит метод зондирования плазмоида с помощью ультразвука. Приведена схема установки для ультразвукового зондирования и дано описание методики. Скорость звука в газе однозначно связана с его температурой. В предположении, что плазмоид формируется из водяного пара, по скорости ультразвука вычислена температура плазмоида. Полученные экспериментальные результаты показали, что температура плазмоида уменьшается от 2800 до 600–700 K в течение его времени жизни, 500 ms. Уменьшение температуры происходит вследствие теплоотдачи и смешивания с окружающим воздухом.
Журнал технической физики, 84, № 1, с. 109-114 (2014) | Рубрика: 08.13

