Standard

Сравнение тепловых методов стабилизации сверхзвукового пограничного слоя. / Grigoryev, Yurii N.; Ershov, I. V.; Gorobchuk, A. G.

In: Journal of Computational Technologies, Vol. 30, No. 6, 1, 2025, p. 5-19.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Harvard

APA

Vancouver

Grigoryev YN, Ershov IV, Gorobchuk AG. Сравнение тепловых методов стабилизации сверхзвукового пограничного слоя. Journal of Computational Technologies. 2025;30(6):5-19. 1. doi: 10.25743/ICT.2025.30.6.002

Author

Grigoryev, Yurii N. ; Ershov, I. V. ; Gorobchuk, A. G. / Сравнение тепловых методов стабилизации сверхзвукового пограничного слоя. In: Journal of Computational Technologies. 2025 ; Vol. 30, No. 6. pp. 5-19.

BibTeX

@article{402cf3a78bed4000b07ef198fb7d1abd,
title = "Сравнение тепловых методов стабилизации сверхзвукового пограничного слоя",
abstract = "На основе линейной теории устойчивости проведено сравнение возможностей стабилизации сверхзвукового пограничного слоя (ПС) двумя методами теплового воздействия. Рассматривались охлаждение стенки и локальный подвод колебательной энергии в молекулярный газ. Изучена разновидность локального подвода колебательной энергии, моделирующая процесс поглощения лазерного излучения, часть энергии которого переходит в тепло. Показано, что с возрастанием доли прямого перехода излучения в тепло увеличивается критическое число Рейнольдса. С целью сравнения локального нагрева верхней части ПС с охлаждением стенки рассчитаны режимы для трех температур стенки без источника, которые сравнивались с подводом энергии в колебательную моду. Сопоставление полученных критических чисел Рейнольдса и чисел Рейнольдса перехода показывает, что они вполне конкурентны.",
keywords = "boundary layer, control, energy supply, source, stability, thermal methods, пограничный слой, устойчивость, управление, тепловые методы, источник, подвод энергии",
author = "Grigoryev, {Yurii N.} and Ershov, {I. V.} and Gorobchuk, {A. G.}",
note = "Григорьев Ю.Н., Ершов И.В., Горобчук А.Г. Сравнение тепловых методов стабилизации сверхзвукового пограничного слоя // Вычислительные технологии. - 2025. - Т. 30. - № 6. - С. 5-19.",
year = "2025",
doi = "10.25743/ICT.2025.30.6.002",
language = "русский",
volume = "30",
pages = "5--19",
journal = "Вычислительные технологии",
issn = "1560-7534",
publisher = " Издательский центр Института вычислительных технологий СО РАН",
number = "6",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Сравнение тепловых методов стабилизации сверхзвукового пограничного слоя

AU - Grigoryev, Yurii N.

AU - Ershov, I. V.

AU - Gorobchuk, A. G.

N1 - Григорьев Ю.Н., Ершов И.В., Горобчук А.Г. Сравнение тепловых методов стабилизации сверхзвукового пограничного слоя // Вычислительные технологии. - 2025. - Т. 30. - № 6. - С. 5-19.

PY - 2025

Y1 - 2025

N2 - На основе линейной теории устойчивости проведено сравнение возможностей стабилизации сверхзвукового пограничного слоя (ПС) двумя методами теплового воздействия. Рассматривались охлаждение стенки и локальный подвод колебательной энергии в молекулярный газ. Изучена разновидность локального подвода колебательной энергии, моделирующая процесс поглощения лазерного излучения, часть энергии которого переходит в тепло. Показано, что с возрастанием доли прямого перехода излучения в тепло увеличивается критическое число Рейнольдса. С целью сравнения локального нагрева верхней части ПС с охлаждением стенки рассчитаны режимы для трех температур стенки без источника, которые сравнивались с подводом энергии в колебательную моду. Сопоставление полученных критических чисел Рейнольдса и чисел Рейнольдса перехода показывает, что они вполне конкурентны.

AB - На основе линейной теории устойчивости проведено сравнение возможностей стабилизации сверхзвукового пограничного слоя (ПС) двумя методами теплового воздействия. Рассматривались охлаждение стенки и локальный подвод колебательной энергии в молекулярный газ. Изучена разновидность локального подвода колебательной энергии, моделирующая процесс поглощения лазерного излучения, часть энергии которого переходит в тепло. Показано, что с возрастанием доли прямого перехода излучения в тепло увеличивается критическое число Рейнольдса. С целью сравнения локального нагрева верхней части ПС с охлаждением стенки рассчитаны режимы для трех температур стенки без источника, которые сравнивались с подводом энергии в колебательную моду. Сопоставление полученных критических чисел Рейнольдса и чисел Рейнольдса перехода показывает, что они вполне конкурентны.

KW - boundary layer

KW - control

KW - energy supply

KW - source

KW - stability

KW - thermal methods

KW - пограничный слой

KW - устойчивость

KW - управление

KW - тепловые методы

KW - источник

KW - подвод энергии

UR - https://www.scopus.com/pages/publications/105024923164

UR - https://www.mendeley.com/catalogue/50c08589-dc23-3a80-b769-facc4860abe0/

U2 - 10.25743/ICT.2025.30.6.002

DO - 10.25743/ICT.2025.30.6.002

M3 - статья

VL - 30

SP - 5

EP - 19

JO - Вычислительные технологии

JF - Вычислительные технологии

SN - 1560-7534

IS - 6

M1 - 1

ER -

ID: 72849491