Основные направления секции:
- динамика жидкости, газа и плазмы.
- физика ударных волн и неравновесных высокотемпературных газодинамических процессов.
- физическая механика одно-и многофазных газовых разрядов.
- физика процессов горения и детонации.
- турбулентность.
- физика низкотемпературной плазмы, электронные пучки.
- плазменные ракетные двигатели.
Настоящая работа посвящена анализу механизмов стабилизации процесса горения газообразных смесей в проточных реакторах с организованной радиальной подачей свежей смеси через отверстия во внутреннем канале. Используемая реагирующая смесь представляла собой стехиометрическую смесь метана с воздухом. В работе представлены результаты обработки экспериментальных данных и численного моделирования процесса распространения пламени в проточном реакторе, а также проведен анализ полученных данных.
Работа посвящена исследованию горения метана в канале постоянного сечения. Получены закономерностей протекания химических реакций метана в высокоэнтальпийном кислородосодержащем потоке и выявлены показатели эффективности горения метана.
В работе рассматривается процесс теплообмена в тракте регенеративного охлаждения при использовании в качестве хладагента наносуспензии на основе н-декана. Проводится оценка температурного состояния стенки путем решения сопряженной тепловой задачи в стационарной постановке.
Настоящая работа посвящена анализу устойчивости закрученных метановоздушных пламён в зависимости от направления воздействия гравитационных сил.
В данной работе представлен обзор возможностей применения машинного обучения в промышленной отрасли, приведены примеры внедрения методов машинного обучения. Данный обзор является начальным этапом к исследованию применения методов машинного обучения в разного рода процессах инженерной деятельности, в частности, для обработки результатов исследования газодинамических процессов.
Двойной сдвиговый слой предоставляет удобную возможность для тестирования алгоритмов измельчения сетки, предназначенных для повышения точности вычислений в областях с большой сдвиговой скоростью. Данная работа изучает влияние алгоритма измельчения сетки на свойства потока и возникающую неустойчивость Кельвина–Гельмгольца.
Работа посвящена физико-математическому моделированию вторичного распада струи жидкости и газодинамического дроблению капель в высокоскоростных воздушных потоках.
Работа посвящена численному анализу зависимости относительной скорости горения от относительного растяжения фронта пламени для водородно-воздушных смесей с разным содержанием водорода. Показано, что зависимости скорости горения от площади поверхности пламени имеют нетривиальный характер. Результаты настоящей работы могут быть использованы для разработки методик более точного определения ламинарной скорости горения из данных эксперимента по наблюдению сферически расходящегося пламени.
В работе проводится анализ возможности масштабировать расчеты нестационарного развития горения в канале. Наличие такой возможности позволит провести расчетно-теоретическое исследование, направленное на количественное определение концентрационных пределов, внутри которых возможно ускорение пламени.
В данной статье проведён расчёт с целью сравнить различие свойств воздуха с постоянными и переменными теплофизическими параметрами в зависимости от статической температуры. При сравнении была предложена модель на основе программного комплекса TERRA, точность которой была подтверждена приведёнными результатами аналогичного расчёта в Ansys Fluent.
В работе проведено исследование времени задержки воспламенения топливно-воздушной смеси в ударных трубах.
Как известно, разрешающая способность СЗМ определяется радиусом кривизны иглы используемого зонда-кантилевера. Однако этот радиус является микроскопическим параметром, и его измерение может потребовать привлечение микроскопа ещё большей мощности, чем сам СЗМ. В настоящей же работе предложен способ оценить величину этого радиуса без использования каких-либо микроскопов, просто подключив иглу к источнику высокого напряжения и используя свойства коронного разряда на ней.