Иванова И.Н., Мельникова О.Н. «Влияние гидрофобных частиц пыли на параметры ветровых волн в зоне генерации» Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, 78, № 3, с. 2330902_-1-2330902_-6 (2023)
Исследуется влияние пленки естественной пыли, осажденной из воздуха, на генерацию гравитационно-капиллярных ветровых волн длиной λ<0.06 м. Показано, что при увеличении времени осаждения гидрофобных частиц пыли на водную поверхность контактный угол смачивания между поверхностью воды и гидрофобной частицей возрастает, что свидетельствует об увеличении коэффициента поверхностного натяжения. При этом время сближения гидрофобных частиц увеличивается. Обнаружено, что при увеличении концентрации пленки для заданной скорости ветра длина ветровой волны в зоне генерации уменьшается, а крутизна растет, что связано с увеличением шероховатости и коэффициента трения на границе раздела. В зоне генерации возникают нелинейные плоские волны крутизной 0.13–0.25. Получена и проверена методика расчета фазовой скорости таких волн. Критическое значение скорости ветра, при котором начинается генерация ветровых волн, уменьшается при увели
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, 78, № 3, с. 2330902_-1-2330902_-6 (2023) | Рубрика: 08.13
Жиленко Д.Ю., Кривоносова О.Э. «Имитационное моделирование спектров атмосферной турбулентности в численных и лабораторных экспериментах» Волны и вихри в сложных средах: 13 международная конференция – школа молодых ученых; 30 ноября–02 декабря 2022 г., Москва: Сборник материалов школы, с. 114-117 (2022)
Для крупномасштабных течений в атмосфере Земли характерны вращение и сферическая геометрия. В данной работе рассматривается прямое численное моделирование турбулентности в сферическом течении Куэтта, представляющего собой изотермическое течение вязкой несжимаемой жидкости в зазоре между концентрически расположенными сферическими границами. Течение вызвано вращением этих границ вокруг общей оси. Цель исследования – качественная имитация некоторых свойств атмосферной турбулентности на примере турбулентных течений во вращающихся сферических слоях. Математическое моделирование данной задачи проводится на основе системы уравнений Навье–Стокса и неразрывности.
Волны и вихри в сложных средах: 13 международная конференция – школа молодых ученых; 30 ноября–02 декабря 2022 г., Москва: Сборник материалов школы, с. 114-117 (2022) | Рубрики: 04.12 08.05 08.13

