Аннотация:
В обзоре изложены теория и экспериментальное обнаружение сильнейших гидродинамических неустойчивостей: Кельвина–Гельмгольца, центробежной и сверхотражения. Автору принадлежит предсказание открытия двух последних неустойчивостей и ревизия неустойчивости Кельвина–Гельмгольца в реальных системах.
Поступила:5 октября 2007 г. Доработана: 20 декабря 2007 г.
Yu. D. Chashechkin, A. A. Ochirov, K. Yu. Lapshina, “Surface Waves Along the Interface of Stably Stratified Liquids”, Tech. Phys., 2024
М. В. Калашник, М. В. Курганский, О. Г. Чхетиани, “Бароклинная неустойчивость в геофизической гидродинамике”, УФН, 192:10 (2022), 1110–1144; M. V. Kalashnik, M. V. Kurganskу, O. G. Chkhetiani, “Baroclinic instability in geophysical fluid dynamics”, Phys. Usp., 65:10 (2022), 1039–1070
A. M. Cherepashchuk, “Close Binary Stars. VII: On the Evolution of Close Binary Systems”, Astron. Rep., 66:S1 (2022), S498
Duda D., Klimko M., Skach R., Uher J., Uruba V., Experimental Fluid Mechanics 2018 (Efm18), Epj Web of Conferences, 213, eds. Dancova P., Novosad J., E D P Sciences, 2019
И. П. Завершинский, А. И. Климов, С. Е. Курушина, В. В. Максимов, Н. Е. Молевич, С. С. Сугак, “Устойчивость закрученных потоков с источником нагрева”, ТВТ, 55:5 (2017), 762–768; I. P. Zavershinskii, A. I. Klimov, S. E. Kurushina, V. V. Maximov, N. E. Molevich, S. S. Sugak, “The stability of swirling flows with a heat source”, High Temperature, 55:5 (2017), 746–752
Kurbatov E.P., Bisikalo D.V., “Excitation of Turbulence in Accretion Disks of Binary Stars By Non-Linear Perturbations”, Astron. Rep., 61:6 (2017), 475–486
A. K. Kuleshov, A. S. Yakushevich, V. V. Uglov, V. M. Astashinskii, N. N. Koval’, “Microstructure, heat transfer, and melting of the layers of hard alloy containing titanium and tungsten carbides in conditions of high-power pulsed treatment”, Russ. J. Non-ferrous Metals, 56:3 (2015), 345
Koichi Takahashi, “Application of the viscosity-expansion method to a rotating thin fluid disk bound by central gravity”, Prog. Theor. Exp. Phys, 2015:7 (2015), 073J01
N. N. Cherenda, V. V. Uglov, V. V. Kvasnitski, V. F. Kvasnitski, “Elemental composition of the surface layer of a heat-resistant nickel alloy doped with zirconium atoms under the action of compression plasma flows”, J. Synch. Investig, 8:1 (2014), 164
M. M. Shevelev, T. M. Burinskaya, “Nonlinear dynamics of Kelvin-Helmholtz instability in a finite-width plasma flow”, Plasma Phys. Rep, 39:6 (2013), 479
Стояновская О.П., Снытников В.Н., “Численное моделирование образования уединенных вихрей повышенной плотности в околозвездном диске”, Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии, 13:1 (2012), 377–383
Левин Б.В., Сасорова Е.В., “Сейсмотектоника и земные приливы”, Тихоокеанская геология, 31:1 (2012), 80–87; Levin B.W., Sasorova E.V., “Seismotectonics and Earth tides”, Russian Journal of Pacific Geology, 6:1 (2012), 70–77
Левин Б.В., Сасорова Е.В., Доманский А.В., “О гидродинамической неустойчивости в средних широтах земли, обусловленной вращением планеты”, Доклады Академии наук, 438:1 (2011), 110–113; B. V. Levin, E. V. Sasorova, A. V. Domanskii, “Hydrodynamic instability at mid-latitudes of the earth caused by the rotation of the planet”, Dokl. Earth Sc, 438:1 (2011), 641
Пашицкий Э.А., “Вихри вокруг нас”, Природа, 2011, № 10, 3–13
Шевелëв М.М., Буринская Т.М., “Неустойчивость Кельвина–Гельмгольца для цилиндрического потока плазмы с произвольной температурой”, Физика плазмы, 37:12 (2011), 1081–1081; M. M. Shevelev, T. M. Burinskaya, “Kelvin-Helmholtz instability of a cylindrical plasma flow with an arbitrary temperature”, Plasma Phys. Rep, 37:12 (2011), 1006
Буринская Т.М., Шевелëв М.М., Рош Ж.-Л., “Неустойчивость Кельвина–Гельмгольца для ограниченного потока плазмы в продольном магнитном поле”, Физика плазмы, 37:1 (2011), 46–59; T. M. Burinskaya, M. M. Shevelev, J. -L. Rauch, “Kelvin-Helmholtz instability for a bounded plasma flow in a longitudinal magnetic field”, Plasma Phys. Rep, 37:1 (2011), 43
Писарев А.В., Храпов С.С., Хоперсков А.В., “Численная схема на основе комбинированного подхода sph-tvd: проблема моделирования сдвиговых течений”, Вестник волгоградского государственного университета. серия 1: математика. физика, 2011, № 2, 138–141
É. A. Pashitskii, “Nonlinear vortex dynamics in open nonequilibrium systems with bulk mass loss and a generation mechanism for tornadoes and typhoons”, Sov Phys JETP, 110:6 (2010), 1026
V. D. Sarychev, E. S. Vashchuk, E. A. Budovskikh, V. E. Gromov, “Nanosized structure formation in metals under the action of pulsed electric-explosion-induced plasma jets”, Tech Phys Lett, 36:7 (2010), 656