RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Труды института системного программирования РАН

Труды ИСП РАН, 2018, том 30, выпуск 1, страницы 183–194 (Mi tisp303)

Численное исследование влияния формы торцов колеблющихся пластин на гидродинамическое сопротивление в диапазоне больших амплитуд колебания
А. Н. Нуриев, А. М. Камалутдинов, О. Н. Зайцева

Список литературы

1. Singh S., Forces on Bodies in Oscillatory Flow, Phd thesis, University of London, 1979
2. Keulegan G. H., Carpenter L. H., “Forces on cylinders and plate in an oscillating fluid”, Journal of Research of National Bureau of Standards, 60:5 (1958), 423-440  crossref
3. Graham J. M. R., “The forces on sharp-edged cylinders in oscillatory flow at low Keulegan Carpenter numbers”, Journal of Fluid Mechanics, 97:02 (1980), 331-346  crossref  adsnasa
4. Tuck E. O., “Calculation of unsteady flows due to small motions of cylinders in a viscous fluid”, Journal of Engineering Mathematics, 3:1 (1969), 29-44  crossref  adsnasa
5. Егоров А. Г., Камалутдинов А. М., Нуриев А. Н., Паймушин В. Н., “Теоретико-экспериментальный метод определения параметров демпфирования на основе исследования затухающих изгибных колебаний тест-образцов: 2. Аэродинамическая составляющая демпфирования”, Механика композитных материалов, 50:3 (2014), 379-396  crossref; Egorov A. G., Kamalutdinov A. M., Nuriev A. N., Paimushin V. N., “Theoretical-experimental method for determining the parameters of damping based on the study of damped flexural vibrations of test specimens 2. Aerodynamic component of damping”, Mechanics of Composite Materials, 50:3 (2014), 267-278  crossref  adsnasa
6. Егоров А. Г., Камалутдинов А. М., Нуриев А. Н., Паймушин В. Н., “Экспериментальное определение демпфирования колебаний пластины вязкой жидкостью”, Доклады Академии наук, 474:2 (2017), 172-176  crossref  mathscinet  elib; Egorov A. G., Kamalutdinov A. M., Nuriev A. N., Paimushin V. N., “Experimental determination of damping of plate vibrations in a viscous fluid”, Doklady Physics, 62:5 (2017), 257-261  crossref  mathscinet  adsnasa  elib  scopus
7. Егоров А. Г., Камалутдинов А. М., Паймушин В. Н., Фирсов В. А., “Теоретико-экспериментальный метод определения коэффициента аэродинамического сопротивления гармонически колеблющейся тонкой пластины”, Прикладная механика и техническая физика, 57:2, № 336 (2016), 96-104  crossref  elib [Egorov A. G., Kamalutdinov A. M., Paimushin V. N., Firsov V. A., “Theoretical-experimental method of determining the drag coefficient of a harmonically oscillating thin plate”, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 57:2 (2016), 275-282]
8. Aureli M., Porfiri M., “Low frequency and large amplitude oscillations of cantilevers in viscous fluids”, Applied Physics Letters, 96:16 (2010), 164102  crossref  adsnasa  elib
9. Aureli M., Porfiri M., Basaran M. E., “Nonlinear finite amplitude vibrations of sharp-edged beams in viscous fluids”, Journal of Sound and Vibration, 331:7 (2012), 1624-1654  crossref  adsnasa
10. Tafuni A., Sahin I., “Non-linear hydrodynamics of thin laminae undergoing large harmonic oscillations in a viscous fluid”, Journal of Fluids and Structures, 52 (2015), 101-117  crossref  adsnasa
11. Jalalisendi M., Panciroli R., Cha Y., Porfiri M., “A particle image velocimetry study of the flow physics generated by a thin lamina oscillating in a viscous fluid”, J. Appl. Phys., 115:5 (2014), 054901  crossref  adsnasa
12. Morison J. R., Johnson J. W., Schaaf S. A., “The Force Exerted by Surface Waves on Piles”, Journal of Petroleum Technology, 2:05 (1950), 149-154  crossref
13. Greenshields C., OpenFOAM User Guide, CFD Direct: https://cfd.direct/openfoam/user-guide/ (accessed 12.12.2017)
14. Нуриев А. Н., Зайцева О. Н., “Решение задачи об осциллирующем движении цилиндра в вязкой жидкости в пакете OpenFOAM”, Вестник Казанского технологического университета, 16:8 (2013), 116-123 [Nuriev A. N., Zaytseva O. N., “Solution to the problem of oscillatory motion of a cylinder in a viscous fluid in the OpenFOAM package”, Herald of Kazan Technological University, 16:8 (2013), 116-123]
15. Spalding D. B., “A novel finite difference formulation for differential expressions involving both first and second derivatives”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 4:4 (1972), 551-559  crossref  adsnasa
16. Нуриев А. Н., “Численное моделирование течений, возникающих около гармонически осциллирующего цилиндра, в диапазоне умеренных значений колебательного числа Рейнольдса”, Материалы XI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях, NPNJ'2016 (25-31 мая 2016 г. Алушта), МАИ, М, 2016, 260-261 [Nuriev A. N., “Numerical simulation of the flow around the harmonically oscillating cylinder in the range of moderate vibrational Reynolds numbers”, Proceedings of the XI international conference on nonequilibrium processes in nozzles an jets, MAI, 2016, 260-261]
17. Justesen P., “A numerical study of oscillating flow around a circular cylinder”, J. Fluid Mech, 222 (1991), 157-196  crossref  adsnasa
18. An H., Cheng L., Zhao M., “Steady streaming around a circular cylinder in an oscillatory flow”, Ocean Engineering, 36:14 (2009), 1089-1097  crossref
19. Issa R. I., “Solution of the implicitly discretised fluid flow equations by operator-splitting”, J. Comput. Phys., 62:1 (1986), 40-65  crossref  mathscinet  adsnasa


© МИАН, 2025