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] => 3.139.93.168
    [SESS_TIME] => 1734843316
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 7b5d6333d7951fc45ac17c0aea5ee3cd
    [UNIQUE_KEY] => e9ef77dc43e2d0abe2e446fcd0668367
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2018 год, номер 2

Влияние теплового следа от оптического пульсирующего разряда на силу аэродинамического сопротивления

Т.А. Киселева1,2, А.А. Голышев1, В.И. Яковлев1, А.М. Оришич1,2
1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск
bobarykina@ngs.ru
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск
Ключевые слова: сверхзвуковой поток, сила аэродинамического сопротивления, CO-лазер, инжекция газа, оптический пульсирующий разряд, тепловой след
Страницы: 269-276

Аннотация

Представлены результаты экспериментального исследования влияния теплового следа, формируемого инжекцией газа и оптическим пульсирующим разрядом (ОПР), на силу аэродинамического сопротивления тела в сверхзвуковом потоке воздуха с числом Маха M = 1,45. С использованием однокомпонентных аэродинамических весов определено влияние инжектируемой дозвуковой струи и теплового следа от ОПР на силу аэродинамического сопротивления модели в виде полусферы на цилиндре. Показано, что при увеличении мощности лазера и частоты следования лазерных импульсов, а также при уменьшении расстояния между моделью и оптическим пульсирующим разрядом эффект снижения аэродинамической силы увеличивается. Установлено, что максимальное снижение (до 15 %) аэродинамической силы в результате воздействия теплового следа наблюдалось при максимальной мощности лазерного излучения W = 2,3 кВт и частоте импульсов f = 90 кГц. Совокупное воздействие струи аргона и ОПР вызывало снижение силы аэродинамического сопротивления до 30 %.