Авраменко О.В., Гуртовый Ю.В., Селезов И.Т. «Характерные свойства распространения волновых пакетов в двухслойной жидкости» Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 3-8 (2009)
Рассматривается задача о распространении волновых пакетов на границе раздела двух жидких слоев с разной плотностью. Жидкость предполагается идеальной несжимаемой, на поверхности раздела учитывается поверхностное натяжение. Проводится анализ влияния геометрических и физических параметров на асимметрию гребней и подошв волновых пакетов. Показано, что учет второго приближения приводит к возникновению асимметрии гребней и подошв. В частности, в случае модуляционной неустойчивости имеет место затупление или заострение огибающих.
Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 3-8 (2009) | Рубрика: 04.16
Вовк И.В., Гринченко В.Т., Малюга В.С. «Особенности движения среды в каналах со стенозами» Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 17-30 (2009)
Исследовано течение вязкой несжимаемой жидкости в плоском канале при наличии в нем следующих друг за другом двух стенозов (сужений) на основе численного решения нестационарных уравнений Навье–Стокса. Алгоритм численного решения базируется на методе конечных объемов с использованием TVD схем для дискретизации конвективных членов. Проанализирован характер течения в области между стенозами в зависимости от числа Рейнольдса. В частности, показано, что в определенном диапазоне чисел Рейнольдса появляются характерные вихревые структуры в сдвиговых слоях на границе струи и полостей (ниш), образованных стенозами. В результате этого возникают устойчивые периодические антисимметричные автоколебания профиля скорости на выходе из отверстия второго стеноза, которые принципиально могут служить источником звуковых колебаний в канале. Определена зависимость чисел Струхаля автоколебаний профиля скорости от числа Рейнольдса.
Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 17-30 (2009) | Рубрика: 08.11
Воропаев Г.А., Воскобойник А.В., Воскобойник В.А., Исаев С.А. «Визуализация ламинарного обтекания овального углубления» Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 31-46 (2009)
Представлены результаты экспериментальных исследований формирования вихревого течения внутри овальной лунки, расположенной на плоской поверхности, для ламинарного режима ее обтекания различными методами визуализации потока. Определены оптимальные параметры асимметричной овальной лунки с точки зрения наибольшей теплогидравлической эффективности и формирования устойчивых вихревых структур в ее следе, а именно: длина цилиндрической вставки равна диаметру сферического сегмента и угол расположения лунки 60° относительно направления набегающего потока. При оптимальной конфигурации лунки в ней формируется устойчивая крупномасштабная когерентная веретенообразная вихревая структура. Веретенообразный вихрь, совершая колебательное движение, то присоединяется ко дну кормовой сферической части лунки, то выбрасывается из нее. При выбросе веретенообразный вихрь принимает форму торнадообразного вихря, фокус которого находится на передней по потоку сферической стенке лунки, а сток периодически выбрасывается в пограничный слой позади кормовой сферической части лунки, формируя продольную когерентную вихревую структуру. Наиболее интенсивно выброс вихревых структур при α=60° наблюдается в срединной цилиндрической части овальной лунки, что обуславливает появление в ближнем следе этой части лунки максимальных уровней касательных напряжений.
Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 31-46 (2009) | Рубрика: 08.15
Глушко В.Н. «Исследование влияния параметров морского волнения на величину тяги, создаваемой волновым движителем в виде колеблющегося крыла с упругой заделкой» Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 47-53 (2009)
Приведены результаты экспериментального исследования волнового движителя с рабочим органом в виде подпружиненного колеблющегося крыла. Графически представлены зависимости силы тяги Fср колеблющегося крыла от параметров волнения – различных длин λв и высот hв волн. Показано влияние жесткости упругой заделки колеблющегося крыла на величину создаваемой им силы тяги Fср.
Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 47-53 (2009) | Рубрика: 07.10
Манова З.І., Нестерук I.Г., Шепетюк Б.Д. «Задачi оптимiзацiï для високошвидкiсного суперкавiтацiйного руху за iнерцi∈ю з нетонкими кавiтаторами» Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 54-59 (2009)
Рассмотрены задачи максимизации расстояния, пройденного осесимметричным суперкавитирующим телом по инерции под произвольным углом к горизонту в случае очень больших скоростей и толстых насадок. Сформулированы и решены различные изопериметрические задачи с фиксированными значениями массы, кинетической энергии, удлинения и калибра тела. Предложены два безразмерных параметра, влияющих на решения. Показано, что при малых значениях этих параметров оптимальные формы тел могут использовать только носовую часть каверны. Получены аналитические и численные решения для максимальной дальности и оптимальной формы тела. Показано, что для восходящего суперкавитационного движения возможно резкое увеличение дальности и выход тела на поверхность при бесконечно малом превышении некоторого критического значения начальной глубины. Рассчитаны соответствующие значения критических глубин.
Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 54-59 (2009) | Рубрика: 08.15
Савченко Ю.Н., Зверховский А.Н. «Методика проведения экспериментов по высокоскоростному движению инерционных моделей в воде в режиме суперкавитации» Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 69-75 (2009)
Рассмотрены диапазоны скоростей, при которых возможно использование паровой суперкавитации на разных глубинах. Обоснованы основные пути увеличения дальности хода инерционных моделей. Представлена методика проведения экспериментов по высокоскоростному движению инерционных моделей и некоторые результаты таких экспериментов, в том числе и регистрация сверхзвукового движения в воде.
Прикладная гидромеханика (Прикладна гiдромеханiка), 11, № 4, с. 69-75 (2009) | Рубрика: 08.15

