Вышедшие номера
Визуализация эволюции тепловых полей при отражении ударной волны от торца канала ударной трубы
Russian Science Foundation , 22-29-00652
Знаменская И.А. 1, Муратов М.И. 1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: znamen@phys.msu.ru, muratov583@gmail.com
Поступила в редакцию: 29 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 14 июня 2023 г.
Принята к печати: 14 июня 2023 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2023 г.

Проведена панорамная термографическая визуализация нестационарных тепловых полей при их регистрации на торцевой стенке прямоугольного канала ударной трубы. Исследована эволюция тепловых полей внешней поверхности торца после отражения ударной волны с числом Маха падающей волны M= 1.5. Получены данные по распределению тепловых потоков в различные моменты времени в течение 4 s после отражения. Проанализировано влияние пограничного слоя на теплообмен в зоне за отраженной ударной волной. Ключевые слова: отраженная ударная волна, ударная труба, нестационарный тепловой поток, инфракрасная термография.
  1. G. Ben-Dor, Shock wave reflection phenomena (Springer, Berlin-Heidelberg, 2007), p. 49
  2. E.L. Petersen, R.K. Hanson, Shock Waves, 10 (6), 407 (2001). DOI: 10.1007/PL00004051
  3. R.A. Hartunian, A.L. Russo, P.V. Marrone, J. Aerosp. Sci., 27 (8), 587 (1960). DOI: 10.2514/8.8656
  4. C. Frazier, M. Lamnaouer, E. Divo, A. Kassab, E. Petersen, Shock Waves, 21 (1), 11 (2011). DOI: 10.1007/s00193-010-0282-y
  5. H. Knauss, T. Roediger, D.A. Bountin, B.V. Smorodsky, A.A. Maslov, J. Srulijes, J. Spacecr. Rockets, 46 (2), 255 (2009). DOI: 10.2514/1.32011
  6. Ю.В. Добров, В.A. Лашков, ЖТФ, 92 (9), 1327 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.09.52923.39-22 [Yu.V. Dobrov, V.A. Lashkov, Tech. Phys., 67 (9), 1137 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.09.54676.39-22]
  7. П.А. Попов, Н.А. Монахов, Т.А. Лапушкина, С.А. Поняев, ЖТФ, 92 (9), 1334 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.09.52924.54-22 [P.A. Popov, N.A. Monakhov, T.A. Lapushkina, S.A. Poniaev, Tech. Phys., 67 (9), 1144 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.09.54677.54-22]
  8. G.M. Carlomagno, G. Cardone, Exp. Fluids, 49 (6), 1187 (2010). DOI: 10.1007/s00348-010-0912-2
  9. И.А. Знаменская, Е.Ю. Коротеева, М.И. Муратов, Л.С. Штеменко, О.И. Докунина, Н.Н. Сысоев, Вестн. МГУ. Сер. 3. Физика. Астрономия, N 6, 82 (2022). http://vmu.phys.msu.ru/abstract/2022/6/22-6-082 [I.A. Znamenskaya, E.Yu. Koroteeva, M.I. Muratov, L.S. Shtemenko, O.I. Dokunina, N.N. Sysoev, Moscow Univ. Phys. Bull., 77, 914 (2022). DOI: 10.3103/S0027134922060145]
  10. Т.В. Баженова, Л.Г. Гвоздева, Ю.П. Лагутов, В.Н. Ляхов, Ю.М. Фаресов, В.П. Фокеев, Нестационарные взаимодействия ударных и детонационных волн в газах (Наука, М., 1986), с. 119
  11. H. Kleine, V.N. Lyakhov, L.G. Gvozdeva, H. Gronig, in Shock waves, ed. by K. Takayama (Springer, Berlin-Heidelberg, 1992), p. 261. DOI: 10.1007/978-3-642-77648-9_36

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.