RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Математическое моделирование

Матем. моделирование, 2022, том 34, номер 8, страницы 19–37 (Mi mm4395)

Источники турбулентности на прямом крыле сверхзвукового пассажирского самолёта
П. В. Чувахов, И. О. Погорелов

Список литературы

1. B. Liebhardta, K. Lütjensb, R. R. Tracyc et al., 17th AIAA aviation technology, integration, and operations conference, AIAA paper 2017-3588, 2017
2. E. Reshotko, “Boundary layer stability and transition”, Annu. Rev. Fluid Mech., 8 (1976), 311–349  crossref  adsnasa
3. D. Bushnell, “Notes on initial disturbance fields for the transition problem”, Instability and Transition, v. I, eds. M.Y. Hussaini, R. G. Voigt, Springer, 1990, 217–232  mathscinet
4. В. Н. Жигулев, А. В. Федоров, “Восприимчивость пограничного слоя к акустическим возмущениям”, ПМТФ, 1987, № 1, 30–37  adsnasa [V. N. Zhigulev, A. V. Fedorov, “Vospriimchivost pogranichnogo sloia k akusticheskim vozmushcheniiam”, PMTF, 1987, no. 1, 30–37]
5. A. V. Fedorov, Receptivity of hypersonic boundary layer to acoustic disturbances scattered by surface roughness, AIAA Paper № 2003-3731
6. R. P. Turco, “Upper-atmosphere aerosols: properties and natural cycles”, The Atmospheric Effects of Stratospheric Aircraft: A First Program Report, NASA RP-1272, Chap. 3B, 1992, 63–91
7. М. А. Пугач, А. А. Рыжов, А. В. Федоров, “Оценка влияния турбулентных пульсаций и твердых частиц в атмосфере на ламинарно-турбулентный переход при гиперзвуковых скоростях полета”, Ученые записки ЦАГИ, 47:1 (2016), 13–22; M. A. Pugach, A. A. Ryzhov, A. V. Fedorov, “Estimation of the effect of free-stream turbulence and solid particles on the laminar-turbulent transition at hypersonic speeds”, TsAGI Science Journal, 47:1 (2016), 15–28  crossref  mathscinet
8. A. V. Fedorov, “Receptivity of a supersonic boundary layer to solid particulates”, J. Fluid Mech., 737 (2013), 105–131  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib
9. P. V. Chuvakhov, A. V. Fedorov, A. O. Obraz, “Numerical modelling of supersonic boundary-layer receptivity to solid particulates”, J. Fluid Mech., 859 (2019), 949–971  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
10. I. V. Egorov, A. V. Fedorov, A. V. Novikov, P. V. Chuvakhov, “The Role of Receptivity in Prediction of High-Speed Laminar-Turbulent Transition”, Proc. IUTAM Symposium on Laminar-Turbulent Transition (2019, London, UK, 2-6th September), Springer IUTAM Bookseries, 1–11 (to appear)  mathscinet  adsnasa
11. J. D. McMinn, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA paper 97-3532 (New Orleans, LA, USA), 1997
12. Д. Ю. Адамьян, М. Х. Стрелец, А. К. Травин, “Эффективный метод генерации синтетической турбулентности на входных границах LES области в рамках комбинированных RANS-LES подходов к расчёту турбулентных течений”, Математическое моделирование, 23:7 (2011), 3–19  mathnet [D. Yu. Adamian, M. Kh. Strelets, A. K. Travin, “An efficient method of synthetic turbulence generation at les inflow in zonal RANS-LES approaches to computation of turbulent flows”, Matematicheskoe modelirovanie, 23:7 (2011), 3–19]
13. Y.-H. Pao, “Structure of Turbulent Velocity and Scalar Fields at Large Wavenumbers”, Physics of Fluids, 8:6 (1965)
14. S. R. Pate, Effects of wind tunnel disturbances on boundary-layer transition with emphasis on radiated noise: A review, AIAA Paper № 80-0431, 1980
15. L. Duan, M. M. Choudhari, M. Wu, “Numerical study of acoustic radiation due to a supersonic turbulent boundary layer”, J. Fluid Mech., 746 (2014), 165–192  crossref  adsnasa  elib
16. И. В. Егоров, А. В. Новиков, “Прямое численное моделирование ламинарно-турбулентного обтекания плоской пластины при гиперзвуковых скоростях потока”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:6 (2016), 1064–1081  mathnet  zmath; I. V. Egorov, A. V. Novikov, “Direct numerical simulation of laminar-turbulent flow over a flat plate at hypersonic flow speeds”, Computational Mathematics and Mathematical Physics, 56:6 (2016), 1048–1064  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
17. J. Laufer, “Some statistical properties of the pressure field radiated by a turbulent boundary layer”, The Physics of Fluids, 1964, 1191–1197  crossref  zmath  adsnasa
18. P. V. Chuvakhov, A. V. Fedorov, I. O. Pogorelov, “Mechanisms of natural laminar-turbulent transition on an unswept wing in supersonic flight”, Proceedings of 32nd Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, 2020, ICAS2020_0657 https://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2020/data/preview/ICAS2020_0657.htm
19. H. F. Hrubecky, “An approximate analysis for the turbulent boundary layer thickness on a cone in supersonic flow”, Appl. sci. Res., Section A, 11 (1963), 441–450  crossref  zmath
20. P. V. Chuvakhov, A. V. Fedorov, A. O. Obraz, I. M. Ilyukhin, “Disturbance evolution over an upswept wing in a Mach 3 flow”, AIP Conference Proc., 2351, 2021  crossref  scopus
21. А. О. Образ, А. В. Фёдоров, “Анализ устойчивости течения над тонким параболическим профилем при числе Маха 3”, Тезисы докладов XIV Всероссийской школы-конференции молодых учёных «Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии» (2020, Новосибирск-Шерегеш), 143–144 [A. O. Obraz, A. V. Fedorov, “Analiz ustoichivosti techeniia nad tonkim parabolicheskim profilem pri chisle Makha 3”, Tezisy dokladov XIV Vserossiiskoi shkoly-konferentsii molodykh uchenykh “Problemy mekhaniki: teoriia, eksperiment i novye tekhnologii” (2020, Novosibirsk-Sheregesh), 143–144]
22. C. Hader, H. F. Fasel, “Direct numerical simulations of hypersonic boundary-layer transition for a flared cone: fundamental breakdown”, J. Fluid Mech., 869 (2019), 341–384  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa


© МИАН, 2026