Прикладная механика и техническая физика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Прикл. мех. техн. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Прикладная механика и техническая физика, 2020, том 61, выпуск 2, страницы 8–18
DOI: https://doi.org/10.15372/PMTF20200202
(Mi pmtf335)
 

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Численное и экспериментальное моделирование магнитогидродинамического взаимодействия при гиперзвуковом обтекании затупленного тела

Т. А. Коротаеваab, В. П. Фомичевab, М. А. Ядренкинa

a Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
b Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, Россия
Аннотация: Представлены результаты экспериментального и численного исследования магнитогидродинамического (МГД) способа управления гиперзвуковым ($\mathrm{M}=6$) потоком воздуха, обтекающим спускаемый аппарат типичной конфигурации. Эксперименты проведены на МГД-стенде, созданном на базе ударной трубы. Ионизация потока перед телом осуществлялась с помощью электрического разряда во внешнем магнитном поле с индукцией $B=0{,}80\div1{,}58$ Тл. Численное моделирование для условий, соответствующих условиям эксперимента, проведено с использованием стационарных уравнений Навье–Стокса, осредненных по Рейнольдсу. Область МГД-взаимодействия моделировалась путем выделения зоны перед затупленной частью модели с заданными источниками силы и тепла. Показано, что в результате сильного МГД-взаимодействия головной скачок отдаляется от поверхности модели и интенсивность теплового потока к телу уменьшается при значении числа Стюарта $\mathrm{S}= 0{,}1\div0{,}3$.
Ключевые слова: магнитогидродинамическое взаимодействие, гиперзвуковой поток воздуха, затупленное тело, электрический разряд, магнитное поле.
Финансовая поддержка Номер гранта
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук 0323-2018-0006
0323-2018-0011
Российский научный фонд 17-19-01375
Работа частично выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. (коды проектов 0323-2018-0006, 0323-2018-0011), а также в рамках проекта Российского научного фонда (код проекта 17-19-01375).
Поступила в редакцию: 28.01.2019
Исправленный вариант: 28.10.2019
Принята в печать: 28.10.2019
Англоязычная версия:
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2020, Volume 61, Issue 2, Pages 162–170
DOI: https://doi.org/10.1134/S0021894420020029
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 532
Образец цитирования: Т. А. Коротаева, В. П. Фомичев, М. А. Ядренкин, “Численное и экспериментальное моделирование магнитогидродинамического взаимодействия при гиперзвуковом обтекании затупленного тела”, Прикл. мех. техн. физ., 61:2 (2020), 8–18; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:2 (2020), 162–170
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorFomYad20}
\by Т.~А.~Коротаева, В.~П.~Фомичев, М.~А.~Ядренкин
\paper Численное и экспериментальное моделирование магнитогидродинамического взаимодействия при гиперзвуковом обтекании затупленного тела
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2020
\vol 61
\issue 2
\pages 8--18
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf335}
\crossref{https://doi.org/10.15372/PMTF20200202}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42694443}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 2020
\vol 61
\issue 2
\pages 162--170
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021894420020029}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf335
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v61/i2/p8
  • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Прикладная механика и техническая физика Прикладная механика и техническая физика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:25
    PDF полного текста:2
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024