В. И. Терехов, Н. И. Ярыгина, Р. Ф. Жданов
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, 630090 Новосибирск
Ключевые слова: экспериментальное исследование, отрывные
течения, турбулентный поток, теплообмен,
распределение температуры, уступ, ребро,
зона вторичного вихря
Страницы: 83-94
Представлены результаты
экспериментального исследования
теплообмена в отрывном течении за
уступом и ребром. Изучено влияние высоты
преград (H = 6 ÷ 30 мм) на особенности
тепломассопереноса и структуру теплового
пограничного слоя. Проанализированы
закономерности теплообмена в
рециркуляционной и релаксационной зонах
отрывного потока и определено влияние
отрыва на интенсификацию и подавление
турбулентного теплопереноса.
Н. М. Терехова
Институт теоpетической и пpикладной механики СО РАН, 630090 Новосибирск
Ключевые слова: сверхзвуковой пограничный слой,
нелинейные возмущения, трехволновые
резонансные взаимодействия
Страницы: 95-101
В рамках слабонелинейной теории
устойчивости рассмотрено групповое
взаимодействие возмущений в
сверхзвуковом пограничном слое.
Возмущения представлены двумя
пространственными пакетами бегущих волн
неустойчивости (волновыми поездами) с
кратными частотами. Изучена возможность
перераспределения энергии в таких
волновых системах при реализации
трехволновых резонансных взаимодействий
составляющих пакетов. Модель применена
для тестирования динамики неустойчивых
волн, возникающих при введении в
сверхзвуковой пограничный слой
контролируемых возмущений повышенной
интенсивности. Установлено, что данный
механизм не является основным для
наблюдаемых закономерностей продольной
динамики таких нелинейных волн.
В. Е. Донцов, В. Е. Накоряков
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, 630090 Новосибирск
Ключевые слова: волна давления, жидкость, пузырьки газа,
затухание
Страницы: 102-108
Экспериментально исследованы эволюция и
затухание волн давления умеренной
амплитуды в вертикальной ударной трубе,
заполненной газожидкостной средой, при
неравномерном (ступенчатом)
распределении пузырьков по сечению
трубы. Газожидкостный слой в виде кольца
располагался вблизи стенки трубы либо в
виде газожидкостного столба — в центре
трубы. Показано, что неравномерность
распределения пузырьков по сечению трубы
приводит к увеличению интенсивности
затухания волн давления.
А. Н. Черепанов, В. П. Шапеев, Л. Г. Семин, В. К. Черепанова,
"Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, 630090 Новосибирск *Институт неорганической химии СО РАН, 630090 Новосибирск"
Ключевые слова: сублимация, химическое осаждение, ?:-
дикетонат, тепло- и массообмен,
моделирование
Страницы: 109-115
Построена нестационарная квазиодномерная
модель процесса сублимации
монокристаллической пластины из β-
дикетоната в однородном потоке
нейтрального газа. Разработан метод
коллокации и наименьших квадратов
решения задач теплообмена. В отличие от
ранее использовавшихся вариантов метода
предлагаемый алгоритм предназначен для
решения нестационарных уравнений в
частных производных с фазовым переходом.
Проведены численные расчеты различных
режимов процесса сублимации β-дикетоната
хрома, результаты которых хорошо
согласуются с данными физического
эксперимента.
В. В. Стружанов, В. В. Башуров
Институт машиноведения УрО РАН, 620219 Екатеринбург
Ключевые слова: устойчивость, самоуравновешенные
напряжения, повреждающийся материал
Страницы: 116-125
Предлагается несколько итерационных
методов расчета самоуравновешенных
напряжений при усадке заключенного в
сферическую матрицу шарового включения
из физически нелинейного повреждающегося
материала. Методами теории катастроф
исследована устойчивость данной системы.
Установлено, что начало расходимости
предложенных итерационных процессов
совпадает с моментом ее перехода в
неустойчивое положение равновесия.
В. Л. Колмогоров, Е. А. Залазинская
Институт машиноведения УрО РАН, 620219 Екатеринбург
Ключевые слова: пластическая среда, проникание, износ
сферической частицы, математическая модель
Страницы: 126-134
Проведено математическое моделирование
глубокого проникания абсолютно твердой
сферической частицы в идеально
пластическую среду в результате удара,
определены закон движения частицы и
расстояние, пройденное ею. Решена задача
для частицы, размеры которой меняются в
результате истирания.
В. Н. Максименко, Е. Г. Подружин
Новосибирский государственный технический университет, 630092 Новосибирск
Ключевые слова: анизотропная пластина, изгиб,
сосредоточенная нагрузка, комплексные
потенциалы, фундаментальное решение
Страницы: 135-143
На основе технической теории изгиба
тонких анизотропных пластин (гипотезы
Кирхгофа — Лява) строятся представления
фундаментальных решений для
анизотропных, в частности ортотропных,
пластин, имеющих каноническую форму
(полуплоскость, квадрант, полоса,
полуполоса, прямоугольник,
неограниченная пластина с эллиптическим
отверстием).
В. А. Рукавишников, О. П. Ткаченко
Вычислительный центр ДВО РАН, 680021 Хабаровск
Ключевые слова: изогнутый трубопровод, вязкая среда,
конечные перемещения, численный анализ
Страницы: 144-150
Изучено медленное движение трубопровода
как изогнутого стержня в вязкой среде.
Перемещения осевой линии считаются
конечными, деформации стержня — малыми.
Учитывается взаимовлияние силы
продольного натяжения и поперечных
перемещений. Выведены уравнения движения
и проведены тестовые расчеты. Дана
приближенная оценка напряжений,
возникающих в стенке трубопровода.
А. Е. Алексеев, А. Г. Демешкин
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск
Ключевые слова: упругая балка, отрыв, контактная задача,
плита, полиномы Лежандра
Страницы: 151-158
Рассмотрена контактная задача об отрыве
упругой балки, приклеенной к жесткой
плите. Предложена математическая модель и
проведено сравнение теоретических и
экспериментальных данных.
А. Г. Колпаков
Сибирский государственный университет телекоммуникаций
Ключевые слова: проектирование, ``интеллектуальная''
конструкция, актуаторы, управляющая
инструкция
Страницы: 159-173
Разработан метод решения задачи
проектирования “интеллектуальной”
конструкции, сформулированной
относительно пары {оптимальное
положение актуаторов},
{оптимальное управление актуаторами}
. В предложенном методе физические
и логические объекты рассматриваются как
“равноценные”.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее