Copyright © СО РАН

СО РАН

 
     
 

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН, 2005 год


Научные направления:

  • 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (период 2003-2006 гг.)
  • 2.2 Механика

Описание научного результата:

5. Аэрогазодинамика и тепломассообмен перспективных летательных аппаратов и двигателей

Программа 5.1. Управление до-, сверх- и гиперзвуковыми внешними и внутренними течениями путем силового и энергетического воздействия
(Координатор чл.-корр. РАН В.М. Фомин)

Для бедных водородно-воздушных смесей впервые был обнаружен режим квазистационарного осциллирующего маховского отражения (рис. 1), поскольку маховская ножка совершает колебательные движения значительной амплитуды вверх и вниз по потоку относительно некоего своего равновесного положения в потоке. Эти изменения в положении ножки носят строго периодический характер (см. рис. 1, a). В ходе этих осцилляций маховская ножка претерпевает значительное изменение как в своей внутренней структуре, так и по высоте (см. рис. 1, б, в). В одном случае ножка Маха является пересжатой детонационной волной (ДВ). В другом своем крайнем положении ножка Маха представляет собой затухающую ДВ в начале своего движения вниз по потоку под действием набегающего сверхзвукового потока. Изменения в структуре ДВ прежде всего отражаются в значительном изменении ширины зоны индукции.

Рис. 1. Осциллирующая маховская ножка в бедной смеси 0,4H2 + 4,772 воздух (коэффициент избытка воздуха 5, MCJ = 3,04). а — траектория движения ножки Маха, частота осцилляций около 840 Гц. Численная визуализация поля течения для различных положений ножки: б — положение 1, в — положение 2. t/tW — время, отнесенное к периоду.









[по направлениям] ||[по институтам] ||[по годам] ||[поиск] ||[содержание]

   
       

 

Разработано и поддерживается Институтом вычислительных технологий СО РАН