Морозов С.О., Шиплюк А.Н. «Расчет устойчивости ламинарного пограничного слоя на поверхности профилированного гиперзвукового сопла для числа Маха M=6» Теплофизика и аэромеханика, № 1, с. 37-46 (2020)
Выполнен расчет устойчивости ламинарного пограничного слоя на поверхности гиперзвукового сопла для числа Маха M=6 аэродинамической установки Транзит-М. Профили ламинарного пограничного слоя получены путем численного решения уравнений Навье–Стокса в программе Fluent пакета Ansys. В приближении линейной теории устойчивости получены N-факторы роста вихрей Гёртлера, возмущений первой и второй мод Мэка. Показано, что для рассматриваемого сопла наиболее неустойчивыми являются вихри Гёртлера. Определены эмпирические зависимости локального числа Рейнольдса ламинарно-турбулентного перехода от N-фактора и единичного числа Рейнольдса.
Теплофизика и аэромеханика, № 1, с. 37-46 (2020) | Рубрика: 08.15
Кулик В.М. «Об особенностях деформирования податливого покрытия пульсациями давления в турбулентном пограничном слое» Теплофизика и аэромеханика, № 1, с. 73-83 (2020)
Проведено сравнение измеренной ранее и рассчитанной в настоящей работе деформации податливого покрытия в турбулентном течении. Рассчитанная спектральная плотность деформаций покрытия на низких частотах (25–250 Гц) оказалась почти на два порядка выше измеренной, а среднеквадратичное значение величины измеренной деформации 3/4 в семь раз меньше расчетной. Рассчитан переходный режим установления вынужденных колебаний покрытия под действием волны давления. Показано, что покрытие практически всегда работает в переходном режиме, не достигая максимальных амплитуд деформаций, которые характерны для установившегося режима. Сделан вывод о необходимости использования более сложных граничных условий, учитывающих нестационарность процесса, т.к. амплитуда деформации покрытия сложным образом меняется за время жизни организованных структур, движущихся в турбулентном пограничном слое.
Теплофизика и аэромеханика, № 1, с. 73-83 (2020) | Рубрика: 10.06
Актершев С.П., Мезенцева Н.Н., Мезенцев И.В. «Численное моделирование роста парового пузырька в однородно перегретой жидкости (тепловая энергетическая схема)» Теплофизика и аэромеханика, № 1, с. 127-133 (2020)
В рамках тепловой энергетической схемы численным методом моделируется рост парового пузырька в однородно перегретой жидкости. Результаты численных расчетов хорошо согласуются с полученным ранее решением в широком диапазоне чисел Якоба. Показано, что учет проницаемости межфазной поверхности при высоких значениях числа Стефана дает хорошее совпадение с результатами численных расчетов.
Теплофизика и аэромеханика, № 1, с. 127-133 (2020) | Рубрики: 04.16 06.11

