Герасимов С.И., Кикеев В.А., Смирнов Д.Ю. «Расчетно-экспериментальные исследования процессов при гиперзвуковых скоростях обтекания объектов» Вестник научно-технического развития, № 4, с. 47-50 (2019)
Обсуждается методика численного моделирования динамических процессов, происходящих при гиперзвуковом обтекании объектов. Расчетные данные сравниваются с данными, полученными при аэробаллистических испытаниях. Ключевые слова: аэробаллистические испытания, гиперзвуковое обтекание, численное моделирование, визуализация аэродинамических процессов.
Вестник научно-технического развития, № 4, с. 47-50 (2019) | Рубрика: 08.15
Ерофеев В.И., Есаулова Т.С., Кажаев В.В., Лампси Б.Б.(мл.) «Нелинейные стационарные волны в тонкостенном стержне, испытывающем влияние депланации его поперечного сечения при кручении» Вестник научно-технического развития, № 4, с. 51-72 (2019)
Рассматривается математическая модель, позволяющая описать распространение крутильной волны в тонкостенном стержне. Модель включает в себя геометрическую и физическую упругие нелинейности, а так же депланацию, т.е. выход поперечного сечения, в процессе деформации стержня, из первоначального плоского состояния. На основе анализа модели определено, что депланация, приводящая к появлению дисперсии фазовой скорости крутильной волны, приводит еще и к появлению квадратичной нелинейности, характерной для интенсивных продольных колебаний и не встречавшейся прежде в математических моделях, описывающих крутильные колебания. Показано, что в стержне с квадратичной нелинейностью может сформироваться стационарная крутильная волна. Такая волна является периодической и движется быстрее, чем любые линейные возмущения. Волна имеет пилообразную форму, длина волны увеличивается с ростом ее амплитуды. Кроме того, показано, что совместное действие кубической нелинейности (вызванной высокой интенсивностью вибрации) и дисперсии (обусловленной депланацией) в стержне может привести к формированию несинусоидальных стационарных волн, распространяющихся с постоянной скоростью без изменения формы. Ключевые слова: тонкостенный стержень, депланация, нелинейность, кручение, стационарная волна.
Вестник научно-технического развития, № 4, с. 51-72 (2019) | Рубрика: 04.15

