Вышедшие номера
Неустойчивость местных сверхзвуковых зон на профиле крыла с интерцептором
Кузьмин А.Г.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: a.kuzmin@spbu.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 15 июля 2025 г.
Принята к печати: 25 июля 2025 г.
Выставление онлайн: 10 ноября 2025 г.

Проведено численное исследование турбулентного трансзвукового обтекания воздухом профиля NASA SC(2)-0710 с интерцептором. Решения осредненных по Рэйнольдсу уравнений Навье-Стокса получены с помощью программы, основанной на методе конечных объемов. Выявлена высокая чувствительность картины обтекания к углу поворота интерцептора, а также к изменениям числа Маха набегающего потока Mбесконечность и угла атаки α. Продемонстрировано наличие гистерезиса подъемной силы в узких интервалах изменения Mбесконечность и α. Показано, что положение местных сверхзвуковых зон может резко изменяться с увеличением Mбесконечность вследствие отрыва пограничного слоя от нижней стороны профиля, влияющего на картину обтекания через область ближнего следа. Ключевые слова: аэродинамический профиль, обтекание, ударные волны.
  1. A. Petrocchi, G.N. Barakos. AIAA Paper, 2023, 3527 (2023)
  2. S. Geisbauer. AIAA Paper, 2023, 4316 (2023)
  3. A.M. Chuen, M. Hafez. Int. J. Aerodynamics, 7 (2), 127 (2021)
  4. A. Kuzmin. J. Phys. Conf. Ser., 1697, ID 012207 (2020)
  5. A. Kuzmin. Int. J. Aeronautical Space Sci., 15 (3), 232 (2014)
  6. Ch.D. Harris. NASA Technical Paper, 2969, Langley Research Center (1990)
  7. F.R. Menter. https://turbmodels.larc.nasa.gov/sst.html (accessed April 15, 2025)
  8. ANSYS Fluids --- Computational Fluid Dynamics. https://cae-expert.ru/product/ansys-cfd (accessed April 15, 2025)
  9. T. Barth, D. Jespersen. AIAA Paper, 89, 0366 (1989)