Вышедшие номера
Валидация подходов к решению осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса и вихреразрешающих методов при исследовании аномальной интенсификации турбулентного отрывного течения на стабилизированном гидродинамическом участке структурированного канала с двухрядными наклонными канавками
Государственное задание, 075-03-2025-584 от 27.01.2025
Исаев С.А.1,2, Чулюнин А.Ю.3, Грицкевич М.С.1, Никущенко Е.А.1, Михеев Н.И.4, Душин Н.С.4
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А.Новикова, Санкт-Петербург, Россия
3Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
Email: isaev3612@yandex.ru
Поступила в редакцию: 7 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 4 декабря 2025 г.
Принята к печати: 4 декабря 2025 г.
Выставление онлайн: 11 февраля 2026 г.

Полученные с помощью решения осредненных уравнений Навье-Стокса и использования одного из вариантов метода отсоединенных вихрей численные прогнозы характеристик турбулентного отрывного течения в наклонных канавках в двухрядных плотных пакетах в структурированном канале на стабилизированном участке сопоставлены между собой и с результатами численного и физического моделирования в длинном оптически прозрачном канале с 26 канавками в каждом ряду. Их приемлемое согласие подтверждает ускорение потока в ядре структурированного канала с ростом максимальной скорости в 1.3 раза по сравнению со случаем плоскопараллельного канала. Ключевые слова: поля скорости, структурированный канал, наклонные канавки, ускорение потока в ядре, RANS, IDDES.
  1. S. Isaev, М. Gritckevich, А. Leontiev, I. Popov, Acta Astron., 163 (A), 202 (2019). DOI: 10.1016/j.actaastro.2019.01.033
  2. С.А. Исаев, С.В. Гувернюк, Д.В. Никущенко, А.Г. Судаков, А.А. Синявин, Е.Б. Дубко, Письма в ЖТФ, 49 (15), 39 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.15.55863.19560 [S.A. Isaev, S.V. Guvernyuk, D.V. Nikushchenko, A.G. Sudakov, A.A. Sinyavin, E.B. Dubko, Tech. Phys. Lett., 49 (8), 33 (2023). DOI: 10.61011/TPL.2023.08.56684.19560]
  3. S.A. Isaev, A.Yu. Chulyunin, D.V. Nikushchenko, A.G. Sudakov, A.E. Usachov, High Temp., 59 (1), 106 (2021). DOI: 10.1134/S0018151X21010041
  4. S.A. Isaev, N.I. Mikheev, N.S. Dushin, A.E. Goltsman, D.V. Nikushchenko, A.G. Sudakov, J. Phys.: Conf. Ser., 2119, 012016 (2021). DOI: 10.1088/1742-6596/2119/1/012016
  5. J. Turnow, R. Kasper, N. Kornev, Comp. Fluids, 172, 720 (2018). DOI: 10.1016/j.compb uid.2018.01.014
  6. А.В. Гарбарук, М.Х. Стрелец, А.К. Травин, М.Л. Шур, Современные подходы к моделированию турбулентности (Изд-во Политехн. ун-та, СПб., 2016)
  7. С.А. Исаев, П.А. Баранов, А.Е. Усачов, Многоблочные вычислительные технологии в пакете VP2/3 по аэротермодинамике (LAP LAMBERT Academic Publ., Саарбрюкен, 2013).
  8. M.L. Shur, P.R. Spalart, M.K. Strelets, A.K. Travin, Int. J. Heat Fluid Flow, 29, 1638 (2008). DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.07.001
  9. F.R. Menter, M. Kuntz, in The aerodynamics of heavy vehicles: trucks, buses, and trains, ed. by R. McCallen, F. Browand, J. Ross. Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics (Springer, Berlin-Heidelberg, 2004), vol. 19, p. 339--352. DOI: 10.1007/978-3-540-44419-0_30

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.