Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.142.172.250
    [SESS_TIME] => 1734845908
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => e14ed8eabfd11d567fdb2a75be709394
    [UNIQUE_KEY] => cfa0bd51f6df75001e21db1be53ae82b
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2015 год, номер 5

Численное моделирование условий реализации режимов течения в сверхзвуковых осесимметричных конических воздухозаборниках внутреннего сжатия

Ю.П. Гунько1, И.И. Мажуль1,2
1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск
gounko@itam.nsc.ru
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
mazhul@itam.nsc.ru
Ключевые слова: численное моделирование, сверхзвуковое осесимметричное течение, конический воздухозаборник внутреннего сжатия, критические условия реализации режимов течения
Страницы: 567-580

Аннотация

В работе представлены результаты численного исследования режимов течения в осесимметричных воздухозаборниках внутреннего сжатия при их обтекании сверхзвуковым потоком. Основное внимание уделено определению диапазонов геометрического сужения канала, в котором реализуется сверхзвуковое втекание в воздухозаборник. Исследование проведено при больших сверхзвуковых скоростях набегающего потока, соответствующих числам Маха М = 2–8, на примере лобовых конических (воронкообразных) воздухозаборников с углами наклона стенки внутреннего конуса δw = 7,5–15° с варьированием относительной площади сечения горла. Исследовалось изменение структуры течения и определялась относительная площадь горла воздухозаборника, при которой либо не происходит запуск воздухозаборника в процессе установления течения с начальным дозвуковым потоком, либо происходит разрушение течения в процессе его установления при начальном сверхзвуковом втекании. Численные расчеты осесимметричного течения проводились на основе решения уравнений Навье–Стокса с использованием пакета программ FLUENT и модели турбулентности k-ω SST .