Вышедшие номера
Разрушение стационарного вихря в упругой среде за счет внешнего энергетического воздействия
Переводная версия: 10.1134/S1063784220040210
Сухомлинов В.С. 1, Мустафаев А.С. 2, Страхова А.А. 2, Тимофеев Н.А. 1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: v_sukhomlinov@mail.ru, alexmustafaev@yandex.ru, Strakhova_AA@pers.spmi.ru, niktimof@yandex.ru
Поступила в редакцию: 26 июня 2018 г.
В окончательной редакции: 31 января 2019 г.
Принята к печати: 28 октября 2019 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2020 г.

Рассмотрено решение задачи о динамике структуры бесконечной вихревой трубки в идеальном газе при взрывообразном внешнем подводе энергии вблизи ее оси. Обнаружено, что в пренебрежении вязкостью и теплопроводностью трубка разрушается при сколь угодно малой мощности энерговыделения, при этом время распада вихря уменьшается с ростом суммарной мощности энерговыделения. Построена физическая картина течения, объясняющая обнаруженные закономерности. Получены аналитические соотношения, позволяющие оценить параметры задачи для практического использования взрывчатых веществ при разрушении вихрей большого диаметра. Оценки показывают, что предлагаемый способ практически реализуем. Ключевые слова: вихревая трубка, внешний энергоподвод, тангенциальная скорость, радиальная скорость, число Маха.
  1. Clauser F.H. // Advan. Appl. Mechan. 1956. Vol. 4. P. 1--51
  2. Khmelevtsov S.S. // Appl. Opt. 1973. Vol. 12. N 10. P. 2421--2433
  3. Feldman B. Method of and system for destabilization and destruction of dangerous atmospheric phenomena mainly tornado // US 20020088364 A1. 2002. 
  4. Nelson R.H. Tornado disarming network // US 20100001118 A1. 2010
  5. Gravina M.B. Thermal Energy Radiance Expander // US 20100276533 A. 2010
  6. Henry Yi, Jane Yi. Tornadoes dynamic teardown system (TDTS) // US 20040149156 A1. 2004
  7. Bissell A.M. Methods and apparatus for destabilizing tornadoes // WO 2013155051 A1. 2013
  8. Simmons G.A., Nelson G.L. Overview of the NASA MARIAH project and summary of technical results. AIAA 1998-2752 Albuquerque, NM June 1998
  9. Kolosov V.Yu., Sepman V.Yu., Sukhomlinov V.S., Tolmachev Yu.A., Kuranov A.L., Kuchinsky V.V., Sheverev V.A., Otugen M.V. "Effect of acoustic dispersion on the propagation of a shock wave in a glow discharge", Proceedings of 9th International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, Norfolk, VA, Nov. 1-5. 1999. AIAA. P. 1999--4882
  10. Голятин В.Ю., Кучинский В.В., Сухомлинов В.С. // ЖТФ. 2005. Т. 50. Вып. 5. С. 52--59
  11. Gurijanov E.P., Harsha P.T. AJAX --- new directions in hypersonic technology, AIAA 1996--4609, Norfolk VA, November 1996
  12. Герасимов Н.А., Сухомлинов В.С. // ЖТФ. 2010. Т. 55. Вып. 11. С. 6--10
  13. Sheverev V.A., Otugen M.V., Sukhomlinov V.S. // Phys. Fluid. 2005. Vol. 17. N 5. P. 1--4
  14. Сухомлинов В.С., Мустафаев А.С. // ЖТФ. 2016. Т. 61. Вып. 9. С. 48--54
  15. Gerasimov N., Sheverev V.A., Sukhomlinov V.S. // J. Appl. Phys. 2009. Vol. 104. N 4. P. 043301
  16. Gerasimov N.A., Kuchinskiy V.V., Sukhomlinov V.S., Sukhomlinov S.V. // Tech. Phys. 2007. Vol. 52. N 7. P. 831-838
  17. Бондарев Е.Н., Дубасов В.Т., Рыжов Ю.А. // Аэродинамика. М.: Машиностроение, 1993. С. 90--91

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.