Экспериментальное исследование восприимчивости и устойчивости сверхзвукового пограничного слоя тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.02.05, доктор физико-математических наук Семенов, Николай Васильевич
- Специальность ВАК РФ01.02.05
- Количество страниц 318
Оглавление диссертации доктор физико-математических наук Семенов, Николай Васильевич
Перечень основных обозначений
Введение
Глава 1. Об исследованиях восприимчивости, устойчивости и ламинарно-турбулентного перехода сверхзвукового пограничного слоя
1.1. Исследования по теории устойчивости сверхзвукового пограничного слоя
1.1.1. Теория устойчивости без учета вязкости
1.1.2. Результаты теоретических исследований с учетом вязкости
1.1.3. Теоретические исследования влияния различных параметров на устойчивость сверхзвукового пограничного слоя
1.1.4. Учет непараллельности течения в пограничном слое
1.1.5. Неустойчивость пограничного слоя на скользящем крыле
1.1.6. Устойчивость сверхзвукового пограничного слоя на модели с притуплённой передней кромкой
1.1.7. Воздействие внешних возмущений на пограничный слой
1.2. Экспериментальные исследования устойчивости и перехода сверхзвукового пограничного слоя
1.2.1. Результаты экспериментальных исследований устойчивости сверхзвукового пограничного слоя
1.2.2. Результаты экспериментальных исследований, выполненных в ИТПМ СО РАН, по устойчивости сверхзвукового пограничного слоя
1.2.3. экспериментальные исследования устойчивости и перехода на модели с притуплённой передней кромкой
1.2.4. Экспериментальные исследования перехода на модели скользящего крыла
1.3. Восприимчивость сверхзвукового пограничного слоя к внешним акустическим возмущениям
1.4. Выводы
Глава 2. Методы исследования восприимчивости и устойчивости сверхзвукового пограничного слоя, автоматизация экспериментов
2.1. Экспериментальное оборудование
2.2. Источник контролируемых возмущений
2.3. Автоматизация экспериментальных исследований на Т
2.4. Определение безразмерных уровней пульсаций в сверхзвуковом потоке
2.4.1. Уровень пульсаций естественных возмущений в рабочей части Т-325, М=
2.5. Частотно-волновой анализ возмущений и определение коэффициентов преобразования
2.6. Источник контролируемых возмущений для исследования восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя
2.6.1. Структура внешних контролируемых возмущений от поверхностного электрического разряда, используемых при исследовании восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя
2.6.2 Структура внешних контролируемых возмущений от разряда в камере, используемых при исследовании восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя
2.7. Определение уровня контролируемых пульсаций в свободном потоке при М=2 и М=3,
2.7.1. Определение уровня контролируемых пульсаций в рабочей части Т-325, М=
2.7.2. Исследование поля контролируемых пульсаций в рабочей части Т-325, М=3,
2.8. Общая характеристика метода контролируемых возмущений для исследования восприимчивости и устойчивости сверхзвукового пограничного слоя
Глава 3. Исследование восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя на пластине с острой передней кромкой, источник контролируемых возмущений с наветренной стороны от поверхности пластины
3.1. Оборудование и условия экспериментов
3.2. Определение зон наибольшей восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя к внешним акустическим возмущениям
3.3. Развитие в сверхзвуковом пограничном слое возмущений, вызванных внешним акустическим полем
3.4. Заключительные замечания
Глава 4. Исследование восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя на пластине с острой передней кромкой, источник контролируемых возмущений с подветренной стороны от поверхности пластины
4.1. Оборудование и условия экспериментов
4.2. Восприимчивость сверхзвукового пограничного слоя на острой передней кромке модели при М=
4.2.1. Контролируемые возмущения в свободном потоке
4.2.2.Возмущения в пограничном слое, порожденные внешним акустическим полем
4.2.3. Коэффициенты преобразования
4.3. Восприимчивость сверхзвукового пограничного слоя на острой передней кромке модели при М=3,
4.3.1. Контролируемые возмущения в свободном потоке
4.3.2. Возмущения в пограничном слое, порожденные внешним акустическим полем
4.3.3. Коэффициенты преобразования
4.4. Заключительные замечания об определении коэффициентов преобразования
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ М - число Маха, х, у, I- продольная, нормальная и поперечная координаты, О = и{и,у,м?) - вектор скорости и его компоненты, а-аг+'ш;- комплексное волновое число в продольном направлении, аг - реальная часть а, определяемая через длину волны возмущений а, - степень нарастания волн Толлмина-Шлихтинга, Л=2л/аг- длина волны в продольном направлении /?- вещественное волновое число в поперечном направлении, у- чисто мнимое волновое число по у, и - средняя скорость потока,
- единичное число Рейнольдса, Г - абсолютная температура, температура потока, размерная частота,
Р=2жЩИегиа) - безразмерный частотный параметр, 271 г
С =- - фазовая скорость распространения возмущении в продольном направлении, Ь - толщина притупления передней кромки пластины, 8- толщина пограничного слоя, 7]=у^е/х)1/2 - переменная Блазиуса,
Не=(хЯв1)1/2 - число Рейнольдса, определенное по характерному линейному размеру (Яе-\/х)~1/2, угол распространения собственных волн в пограничном слое, К - коэффициент преобразования внешних возмущений в собственные колебания пограничного слоя, коэффициент порождения,
Е - напряжение в диагонали моста термоанемометра, е - пульсационная составляющая напряжения на выходе термоанемометра, Ауа - комплексная Фурье-компонента возмущений, тоб(кг/3а) - амплитуда Фурье-компоненты возмущений, Ф^а -^Щ(^ра) - фаза Фурье-компоненты возмущений, / - длина нити датчика термоанемометра, ат - перегрев нити датчика, с/ - диаметр нити датчика, в - безразмерная чувствительность датчика к пульсациям температуры торможения,
О - безразмерная чувствительность датчика к пульсациям массового расхода, г=0/С5 - относительная чувствительность, $=<е>Ю - безразмерная, среднеквадратичная величина выходного сигнала термоанемометра постоянного тока, <т>-<ри>/ - безразмерная среднеквадратичная величина пульсаций массового расхода, <7~0> - безразмерная среднеквадратичная величина пульсаций температуры торможения, ЯтГ- коэффициент корреляции пульсаций <т> и <Г0>, п - вектор нормали, со=2лТ- круговая частота, N11 - число Нуссельта, р- плотность,
- температура нагретой нити, Те - температура восстановления нити, Т0 - температура торможения, Яи,- сопротивление нагретой нити, т- температурный напор,
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы», 01.02.05 шифр ВАК
Экспериментальное исследование волновых явлений при ламинарно-турбулентном переходе сверхзвукового пограничного слоя1998 год, доктор физико-математических наук Косинов, Александр Дмитриевич
Экспериментальное исследование нелинейного развития контролируемых возмущений в сверхзвуковом пограничном слое2002 год, кандидат физико-математических наук Ермолаев, Юрий Геннадьевич
Развитие искусственных волновых пакетов в гиперзвуковом пограничном слое1999 год, кандидат физико-математических наук Сидоренко, Андрей Анатольевич
Экспериментальное исследование нелинейных стадий перехода в сверхзвуковом пограничном слое при естественных возмущениях0 год, кандидат физико-математических наук Семисынов, Александр Ильич
Развитие возмущений и управление пограничными слоями при гиперзвуковых скоростях2005 год, доктор физико-математических наук Шиплюк, Александр Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экспериментальное исследование восприимчивости и устойчивости сверхзвукового пограничного слоя»
Проблема возникновения турбулентности в пограничных слоях вызывает большой интерес исследователей, что вызвано необходимостью решения практических задач. К их числу относятся: решение проблемы теплозащиты для аэрокосмической техники, снижение сопротивления трения летательных аппаратов с целью повышения экономичности, определение влияния перехода на аэродинамические характеристики и др. /1-4/. Ламинаризация обтекания летательных аппаратов с целью снижения сопротивления трения является одним из основных способов уменьшения расхода дорогостоящего авиационного топлива. Сжигание топлива загрязняет окружающую среду, следовательно, проблема возникновения турбулентности также связана с защитой экологии планеты, одной из основных задач человечества. Кроме того, изучение процесса возникновения турбулентности является составной частью изучения более общей, ещё не понятной до конца, фундаментальной проблемы описания турбулентности.
В настоящее время совершенно очевидной считается прямая связь возникновения турбулентности с потерей устойчивости исходного ламинарного течения, по крайней мере, для малой интенсивности внешних возмущений /1-15/. Большинство теоретических и экспериментальных исследований по ламинарно-турбулентному переходу выполнено для случая дозвуковых скоростей потока. Эксперименты для несжимаемой жидкости показали, что развитие возмущений в пограничном слое на начальном этапе хорошо описывается в рамках линейной теории гидродинамической устойчивости /1-3, 5-7, 12/. Влияние различных факторов на положение точки перехода, как для случая сжимаемой, так и для несжимаемой жидкости, в целом правильно предсказывается теорией устойчивости, что подтверждается многочисленными экспериментальными данными /1-18/. Именно при малых скоростях потока удается наиболее детально исследовать процесс перехода, понять механизмы, ответственные за нарушение ламинарного режима. Большой вклад в эти исследования сделан российскими учеными. Следует отметить результаты, полученные в разные годы в теории устойчивости несжимаемых течений Л.Д.Ландау, В.В.Струминским, Г.И.Петровым, В.Я.Шкадовым, С.Я.Герценштейном, Г.П.Свищевым, А.Н.Секундовым, О.С.Рыжовым, В.Н.Жигулевым, В.М.Туминым и А.В.Федоровым в Москве; М.И.Рабиновичем в Нижнем Новгороде; В.И.Юдовичем в Ростове; Г.З.Гершуни и Е.М.Жуховицким в Перми; Н.А.Желтухиным, М.А.Гольдштиком, В.Н.Штерном и М.Б.Зельманом в Новосибирске. Что касается экспериментальных исследований в этом направлении, следует отметить результаты, полученные А.С.Гиневским и его коллегами в Москве, а также В.В.Козловым, Ю.С.Качановым и В.Я.Левченко и их коллегами в Новосибирске.
Случай сверхзвуковых скоростей более сложен, труднее поддается как теоретическому, так и экспериментальному исследованию, и поэтому значительно менее изучен /14, 18/. В 70-е годы, в связи с важностью проблемы перехода в сверхзвуковом пограничном слое в США была создана группа NASA по исследованию перехода. Программа исследований включала в себя как развитие теории гидродинамической устойчивости, так и проведение соответствующих экспериментов так и создание малошумных сверхзвуковых аэродинамических труб /16, 18/. Это привело к развитию линейной теории устойчивости сжимаемых течений, постановке новых проблем и стимулировало проведение экспериментов для сопоставления результатов расчета и эксперимента. Успехи в теории гидродинамической устойчивости сжимаемых течений достигнуты российскими учеными: М.А.Алексеевым, В.А.Кузьминским, А.А.Зайцевым, С.Я.Герценштейном, В.Н.Жигулевым, И.И.Липатовым, О.С.Рыжовым, Е.Д.Терентьевым, А.М.Туминым и А.В.Федоровым (г.Москва); С.А.Гапоновым, А.А.Масловым и Г.В.Петровым (г.Новосибирск). В области экспериментальных исследований возникновения турбулентности в пограничном слое при сверхзвуковых скоростях большой вклад внесен группой в ИТПМ СО РАН под руководством проф. А.А.Маслова.
Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентное состояние представляет собой сложный единый процесс возникновения (возбуждения) возмущений различного типа, их развития, взаимодействия друг с другом и средним течением, приводящий к турбулентному режиму. Обычно этот процесс при малой интенсивности внешних возмущений условно разделяется на три основные стадии: 1) генерация волн неустойчивости в пограничном слое, например, волн Толлмина-Шлихтинга (проблема восприимчивости); 2) их усиление согласно линейной теории устойчивости; 3) нелинейная стадия развития и взаимодействия возмущений с последующим разрушением ламинарного течения в турбулентное. Каждой из них соответствует характерная область в пограничном слое по мере возрастания расстояния от передней кромки модели. Для больших начальных амплитуд возмущений сценарий ламинарно-турбулентного перехода является другим («байпасным») /10/. В этом случае ламинарно-турбулентный переход происходит, минуя линейную стадию развития возмущений.
На момент начала данных исследований практически все известные теоретические и экспериментальные работы по возникновению турбулентности при сверхзвуковых скоростях относились ко второй стадии (изучалось развитие и усиление возмущений в области, предшествующей переходу ламинарного течения в турбулентное) /7, 1524/. При этом получено качественное, а в некоторых случаях и количественное соответствие теоретических и экспериментальных результатов в области линейной развития неустойчивых возмущений /7, 15, 19-24/. Отметим, что экспериментальные данные были получены как для естественных, так и для контролируемых возмущений. Используемыми моделями были в основном плоские пластины и конуса. Исследование неустойчивости сверхзвукового пограничного слоя на модели скользящего крыла не проводились. Отметим, что процесс возникновения турбулентности в пограничном слое на модели скользящего крыла качественно отличается от двумерного случая плоской пластины. В трехмерном пограничном слое на реальном стреловидном крыле может возникать целый ряд неустойчивостей: неустойчивость Толлмина-Шлихтинга, приводящая к переходу в двумерном случае; неустойчивость поперечного течения, выраженная в виде стационарных и бегущих возмущений и т.д. Начальная амплитуда различных видов неустойчивых возмущений, их развитие, взаимодействий и относительная роль в ламинарно-турбулентном переходе зависит от качества поверхности модели и от поля внешних возмущений через процесс восприимчивости.
Что касается исследований возбуждения волн неустойчивости в пограничном слое внешними возмущениями, то для случая сверхзвуковых скоростей это наименее изученная стадия процесса возникновения турбулентности. Известно, что числа Рейнольдса перехода, полученные в летных испытаниях и в различных аэродинамических установках могут отличаться в несколько раз. Только решение проблемы восприимчивости позволит корректно применять инженерные методы расчета положения перехода. Первые экспериментальные исследования начальной стадии возникновения турбулентности при сверхзвуковых скоростях ограничивались лишь определением положения перехода без исследования причин, вызывающих его. Получено, что внешние возмущения оказывают значительное влияние на переход, причем наибольшее влияние оказывают акустические возмущения /7, 14, 18, 25/. Но только развитие теории устойчивости позволило сформулировать проблему восприимчивости: каким образом, посредством каких механизмов различные внешние малые возмущения (турбулентность набегающего потока, акустические возмущения, вибрации обтекаемых моделей, шероховатость поверхности и т.д.) возбуждают собственные колебания пограничного слоя. Первая попытка теоретического изучения взаимодействия звуковых волн и сверхзвукового пограничного слоя на основе теории устойчивости предпринята в /26/. Было получено, что под воздействием звука в пограничном слое возникают колебания, в несколько раз превышающие по амплитуде акустические волны. Подобные исследования проведены и в /27/. В последнее время появились теоретические работы по изучению роли передней кромки в восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя к внешним звуковым волнам /28-30/. На момент начала данных исследований была только экспериментальная работа по восприимчивости /21/, где исследовалось развитие естественных возмущений в пограничном слое, а также измерялся коэффициент корреляции между пульсациями в набегающем потоке и в пограничном слое при числе Маха М=1,6-^-8,5. Эксперименты /21/ выполнялись для естественных возмущений и сравнение с теорией затруднено. Применение в эксперименте контролируемых возмущений решает задачу корректного сравнения при исследовании проблемы возникновения турбулентности /23, 24/. Создание источника контролируемых возмущений в ИТПМ при сверхзвуковых скоростях /31/ позволило приступить к экспериментальному изучению восприимчивости. В то же время можно отметить значительные достижения, как теоретических, так и экспериментальных исследований процесса восприимчивости в несжимаемом пограничном слое.
Что касается исследований нелинейной стадии развития возмущений в сверхзвуковом пограничном слое, то они были начаты в начале 90-х годов: теоретические - на Западе /32-34/, экспериментальные - в России группой в ИТПМ под руководством д.ф.-м.н. Косинова А.Д. /35,36/. В этих работах показано, что механизмом нелинейного взаимодействия возмущений в пограничном слое на плоской пластине является параметрический резонанс для волновых триад возмущений. Получено хорошее соответствие экспериментальных данных с расчетами /37, 38/. Для возмущений большой начальной амплитуды была обнаружена трансформация трехмерных вихревых возмущений в квазидвумерные вихревые волны вниз по потоку /39/. Отметим также экспериментальные результаты по нелинейному развитию естественных возмущений, полученные в /40/ для гиперзвукового пограничного слоя (М=8). Необходимо дальнейшее экспериментальное исследование нелинейной стадии развития возмущений так как до сих пор нет данных, в которых подтверждаются расчеты /32-34, 41, 42/.
Целью диссертационной работы является экспериментальное исследование восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя в контролируемых условиях и устойчивости трехмерного сверхзвукового пограничного слоя на модели скользящего крыла, как наименее изученные проблемы процесса возникновения турбулентности. Получение численных значений коэффициентов восприимчивости позволит в конечном итоге предсказывать положение ламинарно-турбулентного перехода в пограничных слоях летательных аппаратов. В экспериментах по устойчивости сверхзвукового пограничного слоя обычно использовались простые модели (пластина, конус и т.д.). Экспериментальных исследований по развитию возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на скользящем крыле ранее не проводилось.
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и списка литературы из 329 наименований и перечня обозначений. По теме диссертации опубликованы 48 печатных работ. Основные результаты содержатся в работах/31, 177, 283-285, 291-329/.
Похожие диссертационные работы по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы», 01.02.05 шифр ВАК
Физические механизмы перехода к турбулентности на полосчатых структурах2004 год, доктор физико-математических наук Бойко, Андрей Владиславович
Экспериментальное исследование особенностей развития пространственных волновых пакетов в неоднородных сверхзвуковых пограничных слоях2015 год, кандидат наук Панина Александра Валерьевна
Механизмы возникновения и развития трехмерных возмущений при переходе к турбулентности в пограничном слое2009 год, доктор физико-математических наук Устинов, Максим Владимирович
Экспериментальное исследование развития и взаимодействия мод неустойчивости поперечного течения в трехмерном пограничном слое1998 год, кандидат физико-математических наук Гапоненко, Василий Рудольфович
Возникновение и развитие возмущений малых амплитуд в трехмерных отрывных течениях2001 год, кандидат физико-математических наук Симонов, Олег Анатольевич
Заключение диссертации по теме «Механика жидкости, газа и плазмы», Семенов, Николай Васильевич
6.4. Выводы по экспериментальному исследованию устойчивости сверхзвукового пограничного слоя на модели скользящего крыла
В экспериментах, описанных в данной главе, впервые получены результаты по развитию естественных и контролируемых возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на модели скользящего крыла с углом стреловидности 40°. Измерения проводились в естественных условия при М=2,0, и 3,5, в контролируемых условиях - при М=2. Для введения контролируемых возмущений использовался локальный источник на основе электрического разряда, который описан в главе 2. В результате исследований обнаружено принципиальное различие природы неустойчивости в градиентных плоских и пространственных сверхзвуковых пограничных слоях. р\ рад/мм
Рис.6.14. Зависимости «/(/?) и х\Р) от волнового числа
Аг, %
Отметим следующие полученные результаты: Впервые выполнено экспериментальное исследование устойчивости сверхзвукового пограничного слоя на модели скользящего крыла. Исследовалось развитие как естественных, так и контролируемых возмущений.
- Подтвержден вывод о существовании в трехмерном сверхзвуковом пограничном слое продольных стационарных возмущений. Показано, что на модели скользящего крыла, несмотря на благоприятный градиент давления в области передней кромки происходит более быстрое развитие бегущих возмущений и раньше наступает переход по сравнению со случаем плоской пластины. Получено, что вид спектров естественных возмущений в пограничном слое скользящего крыла напоминает случай плоской пластины, но при более высоких значениях числа Рейнольдса. Степени нарастания естественных возмущений в пограничном слое на модели скользящего крыла на порядок выше, чем в пограничном слое на плоской пластине.
- Показано, что эволюция контролируемых возмущений на частотах 10, 20, 30 кГц подобна развитию бегущих волн для случая дозвуковых скоростей. Угол наклона волнового вектора для энергонесущих возмущений направлен поперек течения. Получено, что вектор групповой скорости направлен вдоль стационарного возмущения поперечного течения. Обнаружено возбуждение высокочастотных возмущений, которые нарастали вниз по потоку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Развит метод экспериментального исследования восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя в контролируемых условиях. Показано, что вынужденное излучение можно использовать как источник внешних контролируемых возмущений при проведении исследований по проблеме восприимчивости.
2. Проведено детальное исследование структуры вынужденного излучения от искусственно возбужденного сверхзвукового пограничного слоя при помощи периодического разряда при числах Маха М=2 и 3,5. Получено, что вводимые в свободный поток возмущения являются акустическими волнами. Выделены три характерные зоны излучения. Первая зона соответствует акустическим волнам, излучаемым возмущениями от источника, распространяющимся вверх по потоку в пограничном слое пластины. Вторая зона соответствует излучению от вихря позади разряда, третья зона - излучению волн Толлмина-Шлихтинга. Подобные исследования дополняют изучение развития возмущений в пограничном слое.
3. Впервые проведено экспериментальное исследование структуры возмущений в сверхзвуковом пограничном слое, порожденных внешним акустическим полем в контролируемых условиях. Измерения выполнены для случая попадания максимума излучения на переднюю кромку пластины сверху. Получено, что в пограничном слое наиболее интенсивно порождаются акустические колебания с % < 20°. Также в пограничном слое возбуждаются волны Толлмина-Шлихтинга с ^«45° и меньшей интенсивности, но с максимальными степенями роста волны ТШ с ^«65°. Проведено сравнение волнового портрета излучателя с волновым портретом возмущений, возникших вследствие реакции пограничного слоя на облучение. Показано, что структура возмущений в пограничном слое пластины регулируется внешним акустическим полем. Хвосты волн
ТШ в излучении не оказывают влияния на структуру возмущений в пограничном слое.
4. Впервые проведено количественное сравнение уровней начальных акустических возмущений в свободном потоке и вызванных ими в окрестности острой передней кромки пластины собственных колебаний сверхзвукового пограничного слоя. Были получены коэффициенты преобразования внешних контролируемых акустических возмущений в колебаниях сверхзвукового пограничного слоя. Обнаружено, что возбуждение возмущений в пограничном слое внешними возмущениями при М=3,5 происходит значительно более интенсивно, чем при М=2, и коэффициенты преобразования в пограничном слое для наклонных волн больше, чем для волн при Получено качественное соответствие теоретических и экспериментальных данных.
5. Выполнено количественное сравнение между уровнем начальных акустических возмущений в свободном потоке и вызванными ими пульсациями сверхзвукового пограничного слоя вблизи притуплённой передней кромки. Получены коэффициенты преобразования акустических возмущений в сверхзвуковые колебания пограничного слоя и показано, что коэффициенты преобразования в пограничном слое для наклонных волн больше, чем для волн при Обнаружено, что возбуждение возмущений в пограничном слое внешними возмущениями происходит значительно более интенсивно для случая притуплённой передней кромки, чем для случая острой передней кромки.
6. Впервые выполнены эксперименты по устойчивости сверхзвукового пограничного слоя на модели скользящего крыла в естественных условиях при числах Маха М=2 и 3,5. Подтвержден вывод о существовании в трехмерном сверхзвуковом пограничном слое продольных стационарных возмущений. Обнаружено возбуждение высокочастотных возмущений, которые нарастали вниз по потоку. Показано, что на модели скользящего крыла, несмотря на благоприятный
285 градиент давления в области передней кромки, происходит более быстрое развитие бегущих возмущений и раньше наступает переход по сравнению со случаем плоской пластины.
7. Впервые выполнены эксперименты по устойчивости сверхзвукового пограничного слоя на модели скользящего крыла в контролируемых условиях при М=2. Проведено исследование взаимодействия стационарного возмущения с бегущими контролируемыми возмущениями. Получено, что снос стационарного возмущения поперечного течения происходил приблизительно под углом 3° к направлению внешнего потока. Эволюция контролируемых возмущений на энергонесущих частотах подобна развитию бегущих волн для случая дозвуковых скоростей. Угол наклона волнового вектора для энергонесущих возмущений направлен поперек течения, а вектор групповой скорости направлен вдоль стационарного возмущения поперечного течения. Обнаружено возбуждение высокочастотных возмущений, которые нарастали вниз по потоку. Полученные результаты коррелируют с экспериментальными данными для естественных возмущений.
Список литературы диссертационного исследования доктор физико-математических наук Семенов, Николай Васильевич, 2000 год
1. Линь Ц.Ц. Теория гидродинамической устойчивости. - М.: ИЛ, 1958. -196 с.
2. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1969. - 744 с.
3. Струминский В.В. Аэродинамика и молекулярная газовая динамика. -М.: Наука, 1985.-240 с.
4. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1987. - 840 с.
5. Качанов Ю.С., Козлов В.В., Левченко В.Я. Возникновение турбулентности в пограничном слое. Новосибирск: Наука, 1982. - 151 с.
6. Гольдштик М.А., Штерн В.Н. Гидродинамическая устойчивость и турбулентность. Новосибирск: Наука, 1977. - 366 с.
7. Жигулев В.Н., Тумин A.M. Возникновение турбулентности. -Новосибирск: Наука, 1987. 282 с.
8. Бэтчов Р., Криминале В. Вопросы гидродинамической устойчивости. -М.: Мир, 1971.-352 с.
9. Талонов С.А., Левченко В.Я. Современные проблемы перехода пограничного слоя// Успехи механики. -1981. Т.4. - Вып.4. - С.47-90.
10. Morkovin M.V. Critical evaluation of transition from laminar to turbulent shear layers with emphasis on hypersonically traveling bodies// AFFDL TR-68-149, 1969. 140 p.
11. Бойко A.B., Грек Г.Р., Довгаль A.B., Козлов В.В. Возникновение турбулентности в пристенных течениях. Новосибирск: Наука, 1999. - 328 с.
12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. - 736 с.
13. Гапонов С.А., Маслов А.А. Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск: Наука, 1980. - 144 с.
14. Гидродинамические неустойчивости и переход к турбулентности. Проблемы прикладной физики/ Под ред. Х.Суинни, Д.Голлаба. М.: Мир, 1984.
15. Reshotko Е. A program for transition research// AiAA J. 1975. - V.13. -N 3. - P.261-265.
16. Mack L.M. Boundary layer stability theory// Document 900-277, Rev. A. Pasadena, California, JPL. 1969. - 388 p.
17. Решотко Э. Устойчивость ламинарного пограничного слоя и его переход в турбулентный// Вихревые движения жидкости. М.: Мир, 1979.-С. 11-57.
18. Laufer J., Vrebalovich Т. Stability and transition of a laminar boundary layer on an insulated flat plate// J. Fluid Mech. -1960. V.9. - P.257-299.
19. Kendall J.M. Supersonic boundary layer stability experiments// Proc. Boundary Layer Transition Study Group Meeting. V.ll. Aerospace Corp., San Bernardino, CA, 1967. - P. 10-1, 10-8.
20. Kendall J.M. Wind tunnel experiments relating to supersonic and hypersonic boundary-layer transition//AIAA J. -1975. V.13. - N 3. - P.290-299.
21. Маслов A.A. Возникновение турбулентности в сверхзвуковых пограничных слоях. Дис. . д.ф.-м.н. - Новосибирск, 1987. - 348 с.
22. Kosinov A.D., Maslov А.А., Shevelkov S.G. Experiments on the stability of supersonic laminar boundary layers// J. Fluid Mech. -1990. V.219. -P.621-633.
23. Balakumar P., Malik M.R. Discrete modes and continuous spectra in supersonic boundary layers// J. Fluid Mech. 1992. - V.239. - P.631-656.
24. Гиневский A.C., Власов E.B., Колесников A.B. Аэроакустические взаимодействия. М.: Машиностроение, 1978. - 177 с.
25. Mack L.M. Linear stability theory and the problem of supersonic boundary-layer transition//AIAA J. 1975. - V.13. - N 3. - P.278-289.
26. Гапонов С.А. Взаимодействие сверхзвукового пограничного слоя с акустическими возмущениями// Изв. АН СССР. МЖГ. 1977. - N 6. -С.51-56.
27. Федоров А.В., Хохлов А.П. Восприимчивость сверхзвукового пограничного слоя к акустическим возмущениям// Изв. АН СССР. МЖГ. 1992. - № 1. - С.40-47.
28. Duck P.W. The response of a laminar boundary layer in supersonic flow to small amplitude progressive waves// J. Fluid Mech. 1990. - V.219. -P.423-448.
29. Gaponov S.A. On the interaction of a supersonic boundary layer with acoustic waves// J. Thermophysics & Aeromechanics. 1995. - V.3. -P.181-189.
30. Косинов А.Д., Маслов A.A., Семёнов H.B. Методы введения искусственных возмущений в сверхзвуковой поток. Новосибирск, 1983. - 32 с. (Препринт/АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т теорет. и прикл. механики; № 34-83).
31. Masad J.A., Nayfeh А.Н. On the subharmonic instability of compressible boundary layers// Laminar-Turbulent Transition (eds. D.Arnal, R.Michel). -Heidelberg: Springer-Verlag, 1990. -P.271-278.
32. Thumm A., Wolz W., Fasel H. Numerical simulation of spatially growing three-dimensional disturbance waves in compressible boundary layers// Laminar-Turbulent Transition (eds. D.Arnal, R.Michel). Heidelberg: Springer-Verlag, 1990. -P.303-310.
33. Eilebacher G., Hussaini M.Y. Numerical experiments in supersonic boundary-layer stability// Phys. Fluids. -1990. V.2. - P.94-103.
34. Косинов А.Д. Экспериментальное исследование волновых явлений при ламинарно-турбулентном переходе сверхзвукового пограничного слоя. Дис. . д.ф.-м.н. - Новосибирск, 1998. - 331 с.
35. Kosinov A.D., Tumin A. Resonance interaction of wave trains in supersonic boundary layer// Nonlinear Instability and Transition in Three-Dimensional Boundary Layers (eds. P.W.Duck, P.Hall). Kluwer: Academic Publishers, Dordrecht, 1996. - P.379-388.
36. Гапонов C.A., Масленникова И.И. Субгармоническая неустойчивость сверхзвукового пограничного слоя// Теплофизика и аэромеханика. -1997.-Т.4.-№ 1. С.10-17.
37. Gaponov S.A., Kosinov A.D., Maslennikova 1.1., Semionov N.V., Shevelkov S.G. Nonlinear development of waves in the supersonic boundary layer// Laminar-Turbulent Transition (ed. R.Kobayashi). Berlin: Springer-Verlag, 1995. - P.181-188.
38. Kendall J.M., Kimmel R.L. Nonlinear disturbances in hypersonic laminar boundary layer// AIAA-91-0320. 1991. - 29th Aerospace Sciences Meeting, Reno, Nevada.
39. Chang C.L., Malik M.R. Nonlinear stability of a Mach 1.6 boundary layer// Nonlinear Instability of Nonparallel Flows (eds. S.P.Lin, W.R.C.Phillips, D.T.Valentine). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1994. - P.232-241.
40. Adams N.A., Sandham N.D. Numerical simulation of boundary layer transition at Mach two//Applied Scientific Research. -1993. -V.51. P.371-375.
41. Heisenberg W. Über Stabilität und Turbulenz von Flüssigkeits-strömmen// Ann. Physics. 1924. - Vol.74. - P.577-627.
42. Lees L., Lin C.C. Investigation of the stability of the laminar boundary layer in a compressible fluid// NACA TN. 1946. - N 1115. - 83 p.
43. Küchemann D. Störungsbewegungen in einer Gasströmung mit Grenzschicht//ZAMM. 1938. - Vol.18. - P.207-222; Diss. Göttingen 1938; see also note by H.Görtler// ZAMM. - 1943. - Vol.23. - P. 179-183.
44. Schlichting H. Boundary-layer theory. N.Y.: McGraw-Hill Company (Seventh Edition), 1979. - 817 p.
45. Lees L., Reshotko E. Stability of the compressible laminar boundary layer// J. Fluid Mech. 1962. - V.12. - Pt.4. - P.555-590.
46. Mack L.M. The inviscid stability of the compressible laminar boundary layer// JPL Space Programs Summary. 1964. - V.4. - N 37-36. - P.221-223.
47. Gill A.A. Instabilities of "top-hat" jets and wakes in compressible fluids// Phys. Fluids. 1965. - Vol.8. - N 8. - P.1428-1430.
48. Mack L.M. The stability of the laminar compressible boundary layer according to a direct numerical solution// Recent Developments in Boundaryitayer Research. AGAR-Dograph 97. 1965. - Pt.1. - P.329-362.
49. Mack L.M. The inviscid stability of the compressible laminar boundary layer// Space Programs Summary. Pasadena: Jet Propulsion Laboratory, 1963.-N 37-23.-P.297.
50. Mack L.M. Boundary-layer linear stability theory//AGARD R-709. 1984. -P.3-1-3-8.
51. Lees L. The stability of the laminar boundary layer in a compressible fluid// NACA TR. 1947. - N 876. - 47 p.
52. Dunn D.W., Lin C.C. On the stability of the laminar boundary layer in a compressible fluid// J. Aeronaut. Sci. 1955. - V.22. - N 7. - P.455-477.
53. Brown W.B. A stability criterion for three-dimentional laminar boundary layer// Boundary Layer and Flow Control. London - N.Y. - Paris: Pergamon Press, 1961 - P. 1033-1048.
54. Brown W.B. Exact solution of the stability equations for laminar boundary layers in compressible flow// Norair Report N NOR-62-15, Northrop Airocraft Inc., Hawthorne, CA. 1962.
55. Mack L.M. Viscous and inviscid amplification rates of two- and three-dimensional linear disturbances in the laminar compressible boundary layer// JPL Space Programs Summary. 1966. - V.4. - N 37-42. - P. 158162.
56. Mack L.M. Computation of the stability of the laminar compressible boundary layer// Methods in Computational Phys. 1965. - V.4. - P.247-299.
57. Mack L.M. Remarks on disputed numerical results in compressible boundary layer stability theory// Phys. Fluids. 1984. - V.27. - N 2. - P.342-347.
58. Brown W.B. Exact numerical solution of the complete Lees-Lin equations for the stability of compressible flow// Summary of Laminar Boundary Layer Control Research. 1964. - V.2. - P.55-94.
59. Сидоренко H.B., Тумин A.M. Гидродинамическая устойчивость течений в пограничном слое сжимаемого газа// Механика неоднородных сред. Новосибирск: ИТПМ СО АН СССР, 1981. - С.29-45.
60. Маслов А.А. Численное исследование устойчивости сверхзвукового ламинарного пограничного слоя// Ж. прикл. мех. и техн. физики. -1972. -N5. -С.181-184.
61. Маслов А.А. Устойчивость сверхзвукового пограничного слоя по отношению к трехмерным возмущениям// Ж. прикл. мех. и техн. физики. 1974. - N 1. -С.37-41.
62. Маслов А.А. Влияние трехмерных возмущений на устойчивость пограничного слоя при числе Маха М=3// Аэрофизические исследования. Новосибирск, 1973. - С.80-82.
63. Федоров А.В. К вопросу о развитии волн неустойчивости в пограничном слое сжимаемого газа// Числ. методы механики сплошной среды. 1982. - Т.13. - N 2. - С.144-149.
64. Bloom М. The effect of surface cooling on laminar boundary layer stability// J. Aeronaut. Sci. -1951. V.18. - N 9. - P.635-636.
65. Van Driest E.R. Cooling required to stabilize the laminar boundary layer on a flat plate// J. Aeronaut. Sci. -1951. V.18. - N 10. - P.698-699.
66. Van Driest E.R. Calculation of the stability of the laminar boundary layer in a compressible fluid on a flat plate with heat transfer// J. Aeronaut. Sci. -1952. V.19. - N 12. - P.801-812.
67. Кузьминский В.А. О полной стабилизации течения в пограничном слое при небольших сверхзвуковых скоростях// Ученые записки ЦАГИ. -1974. Т.5. - N 2. - С.61-69.
68. Кузьминский В.А. О полной стабилизации течения в пограничном слое при сверхзвуковых скоростях// Ученые записки ЦАГИ. 1975. - Т.6. - N 5. - С.45-54.
69. Алексеев М.А., Бабуев В.Ф., Кузьминский В.А. К устойчивости ламинарного пограничного слоя при сверхзвуковых скоростях потока// Ученые записки ЦАГИ. -1971. Т.2. - N 3. - С.33-41.
70. Талонов С.А., Маслов А.А. Численное решение задачи о полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя// Ж. прикл. мех. и техн. физики. 1972. - N 2. - С.39-43.
71. Гапонов С.А., Маслов А.А. О численном и асимптотическом методах решения задачи о полной стабилизации пограничного слоя// Ж. прикл. мех. и техн. физики. 1972. -N 3. - С.60-64.
72. Malik M.R. Prediction and control of transition in supersonic and hypersonic boundary layers// AIAA J. 1989. - V.27. -N11.- P.1487-1493.
73. Masad J.A., Nayfeh A.H., Al-Maaitah A.A. Effect of heat transfer on the stability of compressible boundary layers// Computers Fluids. 1992. -V.21. - P.43-61.
74. Гапонов C.A. Устойчивость сверхзвукового пограничного слоя на проницаемой поверхности с теплообменом// Изв. АН СССР. МЖГ. -1977. -N 1.-С.41-46.
75. Гапонов С.А., Маслов А.А. Устойчивость сверхзвукового пограничного слоя с градиентом давления и отсасыванием/ Развитие возмущений в пограничном слое. Новосибирск, 1979. - С.95-103.
76. Al-Maaitah А.А., Nayfeh А.Н., Masad J.A. Effect of suction on the stability of supersonic boundary layers. Part I: Second-Mode Waves// J. Fluids Engng. 1992. - V.113. - P.591-597.
77. Masad J.A., Nayfeh A.H., Al-Maaitah A.A. Effect of suction on the stability of supersonic boundary layers. Part II: First-Mode Waves// J. Fluids Engng. -1992.-Vol.113.-P.598-601.
78. Zurigat Z.H., Nayfeh A.H., Masad J.A. Effect of pressure gradient on the stability of compressible boundary layers// AIAA Paper. 1990. - N 901451.
79. Battin R.H., Lin C.C. On the stability of the boundary layer over a cone// J. Aeronaut. Sci. 1950. - V.17. - P.453.
80. Mack L.M. Stability of axisymmetric boundary layers on sharp cones at hypersonic Mach number//AIAA Paper. 1987. - N 87-1413.
81. Arnal D. Stability and transition of two-dimensional laminar-boundary layers in compressible flow over an adiabatic wall// Rech. Aerosp. 1988. -V. 1988-4. - P. 15-32.
82. Gasperas G. The stability of the compressible boundary layer on a sharp cone at zero angle of attack// AIAA Paper. 1987. - N 87-0494.
83. Malik M.R., Spall R.E. On the stability of compressible flow past axisymmetric bodies//J. Fluid Mech. -1991. V.228. - P.443-463.
84. Петров Г. В. Устойчивость пограничного слоя газа с химическими реакциями на каталитической поверхности// ФГВ. 1974. - Т. 10. - N 6. -С.797-801.
85. Петров Г.В. Устойчивость пограничного слоя каталитически рекомбинирующего газа//Ж. прикл. мех. и техн. физики. 1978. - N 1. -С.40-45.
86. Петров Г.В. Устойчивость пограничного слоя неравновесно диссоциирующего газа. Дис. .канд.физ.-мат.наук. - Новосибирск, 1980. - 129 с.
87. Bertolotti F. The effects of approximations to the thermodynamic properties on the stability of compressible boundary layer flow// Instability and Transition (eds. M.Y.Hussaini, R.G.Voigt). N.Y.: Springer-Verlag. - 1989. -V.2.
88. Malik M.R., Anderson E.C. Real gas effect on hypersonic boundary-layer stability// Phys. Fluids A. -1991. V.3. - P.803-821.
89. Saric W.S., Nayfeh A.H. Non-parallel stability of boundary layer flows// Phys. Fluids. 1975. - V.118. - P.945-950.
90. Володин А. Г. Устойчивость плоского пограничного слоя с учетом непараллельности// Изв. СО АН СССР. Сер. техн. наук. 1973. - № 8. -Вып.2. - С.13-15.
91. Гапонов С.А. Влияние непараллельности течения на развитие возмущений в сверхзвуковом пограничном слое// Изв. АН СССР. МЖГ. 1980. -№2. -С.26-31.
92. Тумин A.M., Федоров А.В. Об учете влияния слабой неоднородности течения на характеристики его устойчивости// Учен. зап. ЦАГИ. 1982. -Т.13. -С.91-96.
93. El-Hady N.M. Nonparallel instability of supersonic and hypersonic boundary layers// Phys. Fluids A. -1991. V.3. - P.2164-2178.
94. Gaponov S.A. On the development of disturbances in nonparallel supersonic flows// Laminar-Turbulent Transition (ed. V.V.Kozlov). Berlin: Springer-Verlag, 1985. - P.581-588.
95. Gaster M. On the effects of boundary-layer growth on flow stability// J. Fluid Mech. 1974. - V.66. - P.465-480.
96. Федоров А.В. Возбуждение волн неустойчивости в пограничном слое ' сжимаемого газа под действием акустического поля// Числ. методымеханики сплошной среды. 1982. - Т. 13. - N 3. - С. 106-117.
97. Гапонов С.А. Развитие трехмерных возмущений в слабонепараллельном сверхзвуковом потоке// Изв. СО АН СССР. Сер.техн.наук. -1982. N 3. - Вып.1. - С.59-66.
98. El-Hady М.М., Nayfeh A.H. Nonparallel stability of compressible boundary-layer flows// VPI-E-79-13, 1979.
99. Жигулев B.H., Сидоренко H.B., Тумин A.M. О генерации волн неустойчивости в пограничном слое внешней турбулентностью// ПМТФ. 1980. - № 6. - С.43-49.
100. Тумин A.M., Федоров А.В. Пространственное развитие возмущения в пограничном слое сжимаемого газа// ПМТФ. 1983. - № 4. - С.110-118.
101. Itoh N. The origin and subsequent development in space of Tollmien-Schlichting waves in a boundary layer// Fluid Dyn. Res. 1986. - V.1. -P.119-130.
102. Herbert Th., Bertolotti F.P. Stability analysis of nonparallel boundary layers// Bull. Am. Phys. Soc. 1987. - V.32. - P.2079.
103. Bertolotti F.P., Herbert Th., Spalart S.P. Linear and nonlinear stability of the Blasius boundary layer//J. Fluid Mech. 1992. - V.242. - P.441-474.
104. Simen M. Local and nonlocal stability theory of spatially varying flows// Instability, Transition and Turbulence. Berlin: Springer-Verlag, 1992. -P.181-201.
105. Gray W.E. The effect of wing sweep on laminar flow// RAE TM Aero. -1952.-№255.
106. Owen P.R., Rendall D.J. Boundary layer trasition on the sweptback wing// RAE TM Aero. 1953. - №375.
107. Gregory N. Stuart J.T., Walker W.S. On the stability of 3-dimentional boundary layer with application to the flow due to a rotation disc// Phyl. Trans. Roy. Soc. Ser. A. London. 1955. - V.248. - N 943. - P.155-199.
108. Reed H.L., Saric W.S. Stability of three-dimensional boundary layers// Ann. Rev. Fluid Mech. 1989. - V.21. - P.235-284.
109. Mack L.M. On the stability of the boundary layer on a transonic swept wing// AIAA Paper. 1979. -N79-0264. - 16p.
110. Lecoudis S.G. Stability of three-dimensional compressible boundary layers over wing suction// AIAA Paper. 1979. -N79-265. - 12p.
111. Федоров А.В. Возбуждение волн неустойчивости вторичного течения в пограничном слое на скользящем крыле// Ж. прикл. мех. и техн. физики. 1988. -N 5. - С.46-52.
112. Dallmann U., Beiler H. Analysis and simplified prediction of preliminary instability of three-dimensional boundary layer flows// AIAA Paper. 1987. -N87-1337.
113. Malik M.R., Li F., Chang C.-L. Crossflow disturbances in three-dimensional boundary layers: nonlinear development, wave interaction and secondary instability// J. Fluid Mech. 1994. - V.268. - P. 1-36.
114. Iyer V., Spall R., Dagenhart J. Computational study of transition front on a swept wing leading-edge model// J. Aircraft. 1994. - V.31. - N 1. - P.72-78.
115. Cattafesta L.N. Ill, Iyer V., Masad J.A., King R.A., Dagenhart J.R. Three-dimensional boundary-layer transition on a swept wing at Mach 3.5// AIAA J. 1995. - V.33. - N11. - P.2032-2037.
116. Khan M.M.S., Reshotko E. Stability of the laminar boundary layer a blunted plate in supersonic flows// FTAS TR-79-142. 1979. - 230 p.
117. Федоров A.B. Неустойчивость энтропийного слоя на затупленной пластине в сверхзвуковом потоке газа// ПМТФ. 1990. - № 5. - С.63-69.
118. Приданов В.Г., Черных В.В. Экспериментальное исследование влияния притупления передней кромки плоской пластины на переход в пограничном слое// Газодинамика и физическая кинетика. -Новосибирск, 1974. С.71-72.
119. Kufner Е., Dallmann U. Entropy- and boundary layer instability of hypersonic cone flows-effects of mean flow variations// Laminar-Turbulent Transition (ed. R.Kobayashi). Berlin: Springer-Verlag, 1995. - P.197-204.
120. Dietz G. Hein S. Entropy layer instabilities over a blunted flat plate in supersonic flow// Physics of Fluids. 1999. - V. 11. - P.7-9.
121. Dietz G., Mahlmann S., Hein S. Entropy-layer instabilities in plane supersonic flow// Notes on Numerical Fluid Mechanics. 1999. - V.62. -P.
122. Bushnell D.M. Notes on initial disturbances fields for the transition problem// Instability and Transition (eds. M.Y.Hussaini, R.G.Voigt). Berlin: Springer-Verlag, 1990. - V.1. - P.217-232.
123. Reshotko E. Boundary layer stability and transition// Annual Review of Fluid Mechanics. 1976. - V.8. - P.311-349.
124. Nishioka M., Morkovin M.V. Boundary-layer receptivity to unsteady pressure gradients: experiments and overview// J. Fluid Mech. 1986. -V.171. - P.219-262.
125. Талонов C.A., Лебига B.A., Маслов A.A. и др. Развитие возмущений в сверхзвуковом пограничном слое, вызванных внешним звуковым полем// Тр. IX Всесоюз. акустич. конф. М.: Акустический ин-т АН СССР, 1977. -С.49-52.
126. Гапонов С.А., Дрыжов А.С. Возбуждение возмущений в пограничном слое звуком// Развитие возмущений в пограничном слое. Новосибирск, 1979. С.118-126.
127. Гапонов С.А. Возбуждение волн Толлмина-Шлихтинга в сверхзвуковом пограничном слое звуком// Изв. АН СССР. МЖГ. -1973. №3. - С.59-66.
128. Гапонов С.А. Порождение собственных колебаний сверхзвукового пограничного слоя звуком// Неустойчивость до- и сверхзвуковых течений. Новосибирск, 1982. - С.16-24.
129. Fedorov A.V. Excitation of Tollmien-Schlichting waves by acoustic disturbances in a compressible boundary layer// Laminar-Turbulent Transition (ed. V.V.Kozlov). -Berlin: Springer-Verlag, 1985. P.249-254.
130. Качанов Ю.С., Козлов B.B., Левченко В.Я. Возникновение волн Толлмина-Шлихтинга в пограничном слое при воздействии внешних возмущений// Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. 1978. - №5. - С.85-94.
131. Жигулев В.Н., Федеров А.В. О восприимчивости пограничного слоя к акустическим возмущениям// ПМТФ. 1987. - № 1. - С.30-37.
132. Максимов В.П. Генерация волн в пограничном слое внешними возмущениями. Дисс. . к.ф.-м.н. - Новосибирск, 1979. - 85 с.
133. Lam S.H., Rott N. Theory of linearised time dependent boundary layers. Corn. Univ. GSAE, Rep. AF OSR. - 1960. - TN-60-1100.
134. Ackerberg R.C., Phillips J.H. The unsteady laminar boundary layer on a semi-infinite flat plate due to small fluctuations// J. Fluid Mech. 1972. -V.51. - Pt.1. - P.137-157.
135. Goldstein M.E. The evolution of Tollmien-Schlichting waves near a learding edge// J. Fluid Mech. 1983. - V.127. - P.59-81.
136. Goldstein M.E., Sockol P.M., Sang J. The evolution of Tollmien-Schlichting waves near a leading edge. Part 2. Numerical determination of amplitudes// J. Fluid Mech. 1983. - V.129. - P.443-453.
137. Kerschen E.J. Boundary layer receptivity// AIAA Paper. 1989. - N 1109. -10 p.
138. Федоров A.B., Хохлов А.П. возбуждение неустойчивых мод в сверхзвуковом пограничном слое акустическими волнами// Изв. АН СССР. МЖГ. 1991. - №4. - С.67-74.
139. Sakaue S. Nishioka М. //Proc. of 7th ACFM., 1997. P.271-274
140. Zhong X. Direct numerical simulation of hypersonic boundary layer transition over blunt leading edge, part II: receptivity to sound// AIAA Paper.- 1997.-N 97-0756.
141. Zhong X., Dong H. Hypersonic boundary-later receptivity to freestream disturbances over an elliptic cross-section cone// AIAA Paper. 1999. - No 99-0409.
142. Demetriades A. An experiment on the stability of hypersonic laminar boundary layers// J. Fluid Mech. 1960. - V.7. - Pt.3. - P.385-396.
143. Demetriades A. Boundary-layer instability observation at Mach Number 7//J. Appl. Mech.- 1977.-V.99.-N 1.-P.7-10.
144. Demetriades A. New experiments on hypersonic boundary layer stability including wall temperature effects// Proc. Heat Transfer and Fluid Mechanics Institute. Stanford, 1978. - P.39-56.
145. Stetson K.F., Thompson E.R., Donaldson J.C., Siler L.G. Laminar boundary layer stability experiments on a cone at Mach 8. Part 1: Sharp Cone//AIAA Paper N 83-1761, 1983. 21 p.
146. Stetson K.F., Thompson E.R., Donaldson J.C., Siler L.G. Laminar boundary layer stability experiments on a cone at Mach 8. Part 2: Blunt Cone//AIAA Paper N 84-0006, 1984. 33 p.
147. Stetson K.F., Thompson E.R., Donaldson J.C., Siler L.G. Laminar boundary layer stability experiments on a cone at Mach 8. Part 3: Sharp Cone at Angle of Attack//AIAA Paper N 85-0492, 1985. 24 p.
148. Stetson K.F., Kimmel R.L. Example of second-mode instability dominance at a Mach number of 5.2// AIAA J. 1992. - V.30. - N 12. -P.2975-2976.
149. Wendt V., Kreplin H.-P., Hohler G., Grosche F.-R., Krogmann P., Simen M. Planar and conical boundary layer stability experiments at Mach 5// AIAA Paper. 1993. - N 93-5112.
150. Demetriades A. Growth of disturbances in a laminar boundary layer at Mach 3// Phys. Fluids A. 1989. - V.1. - N 2. - P.312-317.
151. Лебига B.A., Маслов A.A., Приданов В.Г. Экспериментальное исследование устойчивости сверхзвукового пограничного слоя на плоской пластине с притуплением передней кромки// Изв. АН СССР. МЖГ. 1977. - N 4. - С.65-70.
152. Лебига В.А., Маслов А.А., Приданов В.Г. Экспериментальное исследование устойчивости сверхзвукового пограничного слоя на плоской пластине// Развитие возмущений в пограничном слое. -Новосибирск, 1979. С. 127-132.
153. Lebiga V.A., Maslov A.A., Pridanov V.G. Experimental investigation of the stability of supersonic boundary layer on a flat insulated plate// Archives Mech. 1979. - V.31. - N 3. - P.397-505.
154. Семёнов Н.В. Развитие возмущений, вызванных звуком, в сверхзвуковом пограничном слое// Дисс. . к.ф.-м.н. Новосибирск, 1987.- 120 с.
155. Лысенко В.И., Маслов А.А., Семёнов Н.В. Экспериментальное исследование влияния нагрева на переход и устойчивость сверхзвукового пограничного слоя// Изв. СО АН СССР. Сер. техн. наук. -1981. N 13. - Вып.З. - С.42-49.
156. Lysenko V.I., Maslov А.А. Transition reversal and one of its causes// AIAA J. -1981. V. 19. - N 6. - P.705-708.
157. Лысенко В.И., Маслов А.А. Влияние охлаждения на устойчивость сверхзвукового пограничного слоя//Докл. АН СССР. 1982. - Т.264. - N 6.-С.1318-1321.
158. Lysenko V.I., Maslov А.А. The effect of cooling on supersonic boundary-layer stability// J. Fluid Mech. 1984. - V.147. - P.38-52.
159. Lysenko V.I., Maslov A.A. The effect of cooling on supersonic boundary layer stability and the transition// Laminar-Turbulent Transition (ed. V.V.Kozlov). -Berlin: Springer-Verlag, 1985. P.495-502.
160. Зинин О.И., Маслов А.А., Семёнов Н.В. Влияние неравномерного нагрева модели на возмущения в сверхзвуковом пограничном слое// Моделирование в механике. -1991. Т.5(22). - № 4. - С.48-54.
161. Semionov N.V., Kosinov A.D., Maslov А.А. Transition control of supersonic boundary layer on flat plate// Mechanics of Passive and Activ Flow Control (eds. G.E.A.Meier, P.R.Viswanath). Kluwer: Academic Publishers, Dordrecht, 1999. - P.323-328.
162. Зинин О.И., Маслов А.А., Семёнов Н.В. Искусственная турбулизация сверхзвукового пограничного слоя// Моделирование в механике. -1992. Т.6(23). - № 2. - С.71-76.
163. Лысенко В.И., Маслов А А, Семёнов Н.В. Экспериментальное исследование нелинейной фазы развития возмущений в сверхзвуковом пограничном слое// Прикладная аэрогазодинамика итепловые процессы. Новосибирск, 1980. - С.81-86.
164. Маслов А.А., Шевельков С.Г. Развитие возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на конусе, установленном под нулевым углом атаки// Неустойчивость до- и сверхзвуковых течений. Новосибирск, 1982. -С.107-115.
165. Гапонов С.А., Косинов А.Д., Маслов А.А., Семёнов Н.В. Развитие малых возмущений в слабонепараллельном сверхзвуковом потоке// Ж. прикл. мех. и техн. физики. -1982. N 3. - С.98-102.
166. Занин Б.Ю., Шевельков С.Г. Визуализация перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный на конусе в сверхзвуковом потоке// Ученые записки ЦАГИ. 1987. - T.XVIII. - №6. - С.98-100.
167. Косинов А.Д., Маслов А.А. К методике экспериментального исследования устойчивости сверхзвукового пограничного слоя// Неустойчивость до- и сверхзвуковых течений. Новосибирск, 1982. -С.116-122.
168. А.Д., Маслов А.А. Развитие искусственно вызванных возмущений в сверхзвуковом пограничном слое// Изв. АН СССР. МЖГ. 1984. - N 5. -С.37-42.
169. Косинов А.Д., Маслов А.А., Шевельков С.Г. Экспериментальное исследование волновой структуры сверхзвукового пограничного слоя// Ж. прикл. мех. и техн. физики. 1986. - N 5. - С. 107-112.
170. Kosinov A.D., Maslov А.А. Development of artificially excited disturbances in supersonic boundary layer// Laminar-Turbulent Transition (ed. V.V.Kozlov). Berlin: Springer-Verlag, 1985. - P.601-606.
171. Косинов А.Д., Маслов A.A., Шевельков С.Г. Развитие пространственных волновых пакетов в сверхзвуковом пограничном слое. Новосибирск, 1985. - 42 с. (Препринт/ АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-ттеор. и прикл. механики; № 17-85).
172. Косинов А.Д., Маслов А.А., Шевельков С.Г. Экспериментальное исследование развития гармонических возмущений в пограничном слое плоской пластины при числе Маха М=4// Изв. АН СССР. МЖГ. -1990. № 6. - С.54-58.
173. Косинов А.Д., Маслов A.A., Шевельков С.Г. Экспериментальное моделирование волновых процессов в сверхзвуковом пограничном слое на плоской пластине// Моделирование в механике. 1993. -Т.7(24). - № 4. - С. 100-109.
174. Косинов А.Д., Маслов А.А., Шевельков С.Г. Экспериментальное исследование устойчивости сверхзвукового пограничного слоя на конусе// Изв. СО АН СССР. Сер. Техн. Наук. 1987. - Вып.4. - № 15. -С.64-69.
175. Косинов А.Д., Шевельков С.Г. Устойчивость пограничного слоя при повороте сверхзвукового потока// Численные методы механики сплошной среды. Новосибирск, 1986. - Т.17. - № 6. - С.74-81.
176. Косинов А.Д., Маслов А.А., Шевельков С.Г. Устойчивость сверхзвукового пограничного слоя за веером волн разрежения// ПМТФ. 1989. - № 3. - С.113-117.
177. Kosinov A.D., Maslov А.А., Shevelkov S.G. The effect of rarefaction on the stability of supersonic boundary layer at an axisymmetrical model// Russian J. Theoretical and Applied Mechanics. 1992. - V.2. - N 4. -P.283-293.
178. Kosinov A.D., Shevelkov S.G. Experimental investigation of separation and stability of supersonic laminar boundary layer// Separated Flows and Jets (eds. V.V.Kozlov, A.V.Dovgal). Berlin: Springer-Verlag, 1991. -P.741-745.
179. Ермолаев Ю.Г., Косинов А.Д., Семёнов H.B. Экспериментальное исследование нелинейного развития волн неустойчивости на плоской пластине при числе Маха М=3// ПМТФ. 1997. - № 2. - С.107-114.
180. Косинов А.Д., Ермолаев Ю.Г., Семёнов Н.В. Об "аномальных" нелинейных волновых явлениях в сверхзвуковом пограничном слое// ПМТФ. 1999. - Т.40. - № 5. - С.91-98.
181. Зиновьев В.Н., Косинов АД, Лебига В.А., Маслов А.А. Влияние притупления передней кромки модели на характеристики ламинарного пограничного слоя. Новосибирск, 1986. - 30 с. (Препринт/ АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т теор. и прикл. механики; № 29-86).
182. Косинов А.Д., Маслов А.А., Шевельков С.Г. Экспериментальная оценка влияния притупления передней кромки модели на устойчивость сверхзвукового пограничного слоя// Числ. методы механики сплошной среды. Новосибирск, 1986. - Т.17. - N 2. - С.114-119.
183. Косинов А.Д., Маслов А.А., Шевельков С.Г. Экспериментальное исследование влияния притупления передней кромки плоской пластины на развитие трехмерных волн в сверхзвуковом пограничном слое//Ж. прикл. мех. и техн. физики. 1987. - N 2. - С.53-56.
184. Malik M.R., Spall R.E., Chang C.L. Effect of nose bluntness on boundary layer stability and transition// AIAA Paper. 1990. - N 90-0112.
185. Potter J.L., Whitfield J.D. Effects of slight nose bluntness and roughness on boundary-layer transition in supersonic flows// J. Fluid Mech. 1962. -V.12. - Pt.4. - P.501-535.
186. Корнилов В.И., Левченко В.Я., Харитонов A.M. Исследование перехода пограничного слоя на крыловом профиле при сверхзвуковых скоростях// Изв. СО АН СССР. Сер. техн. наук. -1971. № 3. - Вып.1. -С. 15-20.
187. Stainback Р.С. Effect of unit Reynolds Number, nose bluntness, angle of attack and roughness on transition on a 5° half angle cone at Mach 8// NASA-TN-D-4961. - 1969. - 75 p.
188. Stetson K.F., Rushton G.H. Shock tunnel investigation of boundary layer transition at M=5.5// AIAA J. 1967. - V.5. - N 5. - P.899-906.
189. Stetson K.F. Effect of bluntness and angle of attack on boundary layer transition on a cones and biconic configuration// AIAA Paper. 1979. - N 79-0269.
190. Muller В. Experimental study of traveling waves in a three-dimensional boundary layer// Laminar-turbulent transition (Eds. by D.Arnal, R.Michel). -Berlin: Springer-Verlag, 1990. P.489-498.
191. Bippes H. Instability features appearing on swept wing configuration// Laminar-turbulent transition (Eds. by D.Arnal, R.Michel). Berlin: SpringerVerlag, 1990. - P.419-430.
192. Poll D.I.A. Some observation of the transition process on the windward face of the long yawed cilinder // J. Fluid Mech. 1985. - V.150. - P.329-356.
193. Reibert M.S., Saric W.S. Review of sweptwing transition// AIAA Paper N 97-1816, 1997. 14 p.
194. Arnal D., Casalis G., Juillen J.C. Experimental and theoretical analysis of natural transition on "infinite" swept wing// Laminar-Turbulent Transition (eds. D.Arnal, R.Michel). Berlin: Springer-Verlag, 1990. - P.311-325.
195. Kachanov Y.S. Experimental study of three-dimensional instability of boundary layer// AIAA Paper N 96-1976, 1996.
196. Herbert T. On the stability of 3-D boundary layers// AIAA Paper N 971961, 1997.
197. Гапоненко В.P., Иванов A.B., Качанов Ю.С. Экспериментальное исследование устойчивости пограничного слоя скользящего крыла по отношению к нестационарным возмущениям// Теплофизика и аэромеханика. 1995. - Т.2. - № 4. - С.333-359.
198. Creel T.R.Jr., Beckwith I.E., Chen F.J. Transition on swept leading edge at Mach 3.5// J. Aircraft. 1987. - V.24. - № 10. - P.
199. King R.A. Three-dimensional boundary-layer transition on a cone at Mach 3.5// Exp. in Fluids. 1992. - V.13. - P.305-314.
200. Arnal D., Wignall F., Laburthe F. Recent supersonic transition studies with emphasis on the swept cylinder case// Boundary layer transition and control. Cambridge: Royal Aeronautical Society, 1991. - P.3.1-3.14.
201. Murakami A., Stanewsky E., Krogman P. Boundary layer transition on swept cylinder at hypersonic speeds// AIAA J. 1996. - V.34. - N 4. -P.649-654.
202. Heinrich R.A., Choudhari M., Kerschen E.J. A comparison of boundary layer receptivity mechanisms// AIAA Paper N 88-3758, 1988.
203. Kovasznay L.S.G. Turbulence in supersonic flow// J. Aeronaut. Sci. -1953. V.20. - N 10. - P.657-674, 682.
204. Pate S.R., Schueler C.J. Radiated aerodynamic noise effects on boundary layer transition in supersonic and hypersonic wind tunnels// AIAA J. 1969. - V.7. - №3. - P. 450-457.
205. Лебига В.А. Экспериментальные исследования характеристик турбулентных течений при сверхзвуковых скоростях: Дис. . к.т.н. -Новосибирск, 1977. 207 с.
206. Laufer J. Some statistical properties of the pressure field radiated by a turbulent boundary layer// Phys. Fluids. 1964. - V.7. - №8. - P.1191-1197.
207. Kistler A.L., Chen W.S. The fluctuation pressure field in a supersonic turbulent boundary layer// J. Fluid Mech. 1963. - V.16. - Pt.1. - P.41-64.
208. Lighthill M.J. On sound generated aerodynamically. Part I: General theory// Proc. Roy. Soc., London A., 1952. V.211. - P.564-587.
209. Lighthill M.J. On sound generated aerodynamically. Part II: Turbulence as a source of aerodynamic sound// Proc. Roy. Soc., London A., 1954. -V.222. P. 1-32.
210. Голдстейн M.E. Аэроакустика. M.: Машиностроение, 1981. - 294 с.
211. Laufer J. Aerodynamic noise in supersonic wind tunnels// Aerospase Sci. 1961. - V.28. - №9. - P.685-692.
212. Kendall J.M. Supersonic boundary layer transition studies// JPL Spase Programs Summary 37-62, 1970. V.3. - P.43-47.
213. Chen F.-J., Malik M.R., Beckwith I.E. Boundary-layer transition on a cone and flat plate at Mach 3.5//AIAA J. 1989. - V.27. - P.687-693.
214. Goldstein M.E., Hultgren L.S. Boundary-layer receptivity to long-wave free-stream disturbances// Annual Rev. Fluid Mech. 1989. V.21. - P.137-166.
215. Choudhari M., Streett C.L. A finite Reynolds-number approach for the prediction of boundary layer receptivity in localized regions// Phys. Fluids A. 1992. - V.4. -N11.- P.2495-2514.
216. Айзин Л.Б., Поляков Н.Ф. Генерации волн Толлмина-Шлихтинга звуком на отдельной неровности поверхности, обтекаемой потоком. -Новосибирск, 1979. (Препр./АН СССР. Сиб. отд-ние. ИТПМ; №17).
217. Nayfeh А.Н., Ashour O.N. Acoustic receptivity of a boundary layer to Tollmien-Schlichting waves resulting from a finite-height hump at finite Reynolds numbers// Phys. Fluids. 1994. - V.6. -N11.- P.3705-3716.
218. Kendall J.M. Boundary layer receptivity to freestream turbulence// AIAA Paper 1990. - N90-1504.
219. Westin K.J.A., Boiko A.V., Klingmann G.B., Kozlov V.V., Alfredsson P.H. Experiments in a boundary layer subjected to free stream turbulence. Part 1: Boundary layer structure and receptivity// J.Fluid Mech. 1994. - V.281. -P.193-218.
220. Kendall J.M. Experiments on boundary layer receptivity to freestream turbulence//AIAA Paper. 1998. N 98-0530.
221. Herbert Th., Stukert G.K., Esfahanian V. Effects of free-stream turbulence on boundary layer transition//AIAA Paper. 1993. - N 93-0488.
222. Kozlov V.V., Ryzhov O.S. Receptivity of boundary layers: Asymptotic theory and experiment// Proc. Roy. Soc. London Ser. A. 1990. - V.429. -P.349-358.
223. Saric W.S., Reed H.L., Kerschen E.J. Leading-edge receptivity to sound: Experiments, DNS, theory//AIAA Paper. -1994. N 94-222.
224. Laufer J. Factors affecting transition Reynolds numbers on models in supersonic wind tunnel// J. Aeronaut. Sci. 1954. - V.21. - N7. -P.497-498.
225. Olson L.F., Gregorek G.M., Lee J.D. The influence of artificially induced turbulence upon boundary layer transition in supersonic flows// ARL-71-0022. 1971.-117 p.
226. Гапонов C.A., Масленникова И.И., Тюшин В.Ю. Нелинейное влияние внешней низкочастотной акустики на собственные колебания сверхзвукового пограничного слоя// ПМТФ. 1999. - № 5. - С.99-105.
227. Пебига В.А. Характеристики пульсаций в рабочей части сверхзвуковой аэродинамической трубы// Неустойчивость до- и сверхзвуковых течений. Новосибирск, 1982. - С. 123-130.
228. Schubauer G.B., Skramstad Н.К. Laminar boundary-layer oscillations and transition on a flat plate// J. Res. Nat. Bur. Stand. 1947. - V.38. -P.252-292.
229. Гилев B.M., Качанов Ю.С., Козлов В.В. Развитие пространственного волнового пакета в пограничном слое. Новосибирск, 1981. - 46 с. (Препринт/ АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т теор. и прикл. механики; N 34-81).
230. Багаев Г.И., Лебига В.А., Приданов В.Г., Черных В.В. Сверхзвуковая аэродинамическая труба Т-325 с пониженной степенью турбулентности//Аэрофизические исследования. Новосибирск, 1972. -С.11-13.
231. А.с. 1026059 (СССР). Термоанемометр постоянного тока. А.Г.Елфимов, ВАЛебига. Бюл. изобр., 1983, № 24.
232. Косорыгин B.C. Лабораторный комплекс для изготовления миниатюрных термоанемометрических датчиков с нагреваемой нитью. Новосибирск, 1982. - 20 с. - Деп. в ВИНИТИ 2 авг. 1982, № 4166-82.
233. Kendall J.M. Experimental methods and results on supersonic boundary-layer stability and receptivity. Course Notes// ICASE/LaRC Short Course on Transition. 1993. - 32 p.
234. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. М.: Мир, 1983. - Т.1, 2.
235. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. М.: Мир, 1989. - 448 с.
236. Будников К.И. СТРУНА: СТРуктурный Универсальный Ассемблер. -Новосибирск, 1989. 68 с. - (Препринт/ АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т автоматики и электрометрии; № 441).
237. Bushnell D.M. Suggested future directions in high speed transition experimental research. // Instability and Transition (eds. M.Y.Hussaini, R.G.Voigt). Berlin: Springer-Verlag, 1990. - V.1. - P.45-48.
238. Beckwith I.E. Miller C.G. Ill Aerodynamics and transition in high-speed wind tunnels at NASA Langley// Annual Review of Fluid Mechanics. -1990. -V.22.-P.419-439.
239. Wilkinson S.P., Anders S.G., Chen F.-J. Status of Langley quit flow facility development//AIAA Paper. 1994. - No 94-2498.
240. Schneider S.P., Haven C.E., McGuire J.В., Collicot S.H., Ladoon D., Randall L.A. High-speed laminar-turbulent transition research in the Purdue Quiet-Flow Ludwieg Tube// AIAA Paper. 1994. - No 94-2504.
241. Wolf S.W.D., Laub J.A. Low disturbances flow characteristics of the NASA Ames laminar flow supersonic wind tunnel// AIAA Paper. 1996. -No 96-2189.
242. Beckwith I.E., Malik M.R., Chen F.-J. Nozzle optimization study for quit supersonic wind tunnels//AIAA Paper. 1984. - No 84-1628.
243. Chen F.-J., Malik M.R., Beckwith I.E. Advanced Mach 3.5 axisymmetric quit nozzle// High Technology Corp. 1989. Report No. 89-03.
244. Лебига В.А. Вопросы измерения характеристик турбулентности сжимаемых течений// Методы и техника аэрофизических исследований. Новосибирск, 1978. - С.44-56.
245. Kovasznay L.S.G. The hot-wire anemometer in supersonic flow// J. Aero Sciences. 1950. - V.17. - P.565-573.
246. Morkovin M.V. Fluctuations and hot-wire anemometry in compressible flows// AGARDograph 24. 1956.
247. Smits A.J., Hayakawa K., Muck K.C. Constant-temperature hot wire anemometer practice in supersonic flows. Part 1: The Normal Wire// J. Exp. in Fluids. 1983. - V.1. - P.83-92.
248. Зиновьев B.H., Лебига В.А. Измерения с помощью термоанемометра в сжимаемых потоках// Изв. СО АН СССР. Сер. тех. наук. 1990. - Вып.5. - С.22-31.
249. Брэдшоу П. Введение в турбулентность и её измерение. М.: Мир, 1974. - с.
250. Bestion D., Gaviglio J., Bonnet J.P. Comparison between constant-current and constant-temperature hot-wire anemometers in high-speed flows// Rev. Sci. Instrum. 1983. - V.54. - P.1513-1524.
251. Лебига В.А. Термоанемометрия нестационарных процессов сжимаемых течений: Дисс. д.ф.-м.н., Новосибирск, 1992. с.
252. Хэррис Ф. Дж. Исследование окон при гармоническом анализе методом дискретного преобразования Фурье// ТИИЭР. 1978. - Т.60, - №1.-С. 60-96.
253. Tam C.K.W., Morris P.J. The radiation of sound by the instability waves of a compressible plane shear layer// J. Fluid Mech. -1980. V.98. - P.349-381.
254. Гапонов C.A. О развитии возмущений в сверхзвуковом пограничном слое// ПМТФ. -1991. № 6. - С.98-101.
255. Долгова И.И. Об излучении акустических полей волной Толлмина-Шлихтинга// Акуст. Журн. 1977. - Т.23. - №3. - С.464-466.
256. Реутов В.П., Рыбушкина Г.В. Излучение звука при рассеивании волн Толлмина-Шлихтинга в пограничном слое на жёсткой неоднородной поверхности// Акуст. Журн. 1984. - Т.ЗО. - №3. - С.358-363.
257. Tarn C.K.W., Burton D.E. Sound generation by instability waves of supersonic flows. Part 1. Two-dimensional mixing layers// J. Fluid Mech. -1984. V.138. - P.249-271.
258. Delfs J. Sound generation in the transition flat plate boundary layer flow// Z. Angev. Math. Mech. Suppl.1. 1995. -V.75. - P.379-380.
259. Troutt T.R., McLaughlin D.K. Experiments on the flow and acoustic properties of a moderate Reynolds number supersonic jet// J. Fluid Mech. -1982.-V.116.-P.123-156.
260. Нейланд В.Я. Распространение возмущений вверх по потоку при взаимодействии гиперзвукового потока с пограничным слоем// Изв. АН СССР. МЖГ. 1970. - № 4. - С.40-49.
261. Owen F.К., Horstman С.С., Stainback P.C. е.a. Comparison of wind tunnel transition and freestream disturbances measurements// AIAA J. -1975. V. 13. - N 3. - P.266-269.
262. Sakaue S., Asai M., Nishioka M. On the receptivity process of supersonic laminar boundary layer// Laminar-Turbulent Transition (eds. W.Saric, H.Fasel). Heidelberg: Springer-Verlag, 2000.
263. Zhong X. DNS boundary layer receptivity to freestream sound for hypersonic flows over blunt elliptical cones// Laminar-Turbulent Transition (eds. W.Saric, H.Fasel). Heidelberg: Springer-Verlag, 2000.
264. Mack L.M. Compressible boundary layer stability calculations for sweptback wings with suction// AIAA J. 1982. - V.20. - N 3. - P.363-369.
265. Lecoudis S.G. Stability of the boundary layer on swept wing with wall cooling//AIAA J. 1980. - V. 18. - N 9. - P. 1029-1035.
266. Gaponov S.A., Smorodsky B.V. Supersonic boundary-layer receptivity to streamwise acoustic field// IUTAM Symposium on Laminar-Turbulent Transition, 13-17 September 1999, Sedona, USA.
267. Арналь Д., Маслов A.A., Сидоренко А.А., Шиплюк А.Н. Экспериментальные исследования восприимчивости гиперзвукового пограничного слоя к акустическим возмущениям// Изв. АН СССР. МЖГ.- 1999.-N5.-С.89-95.
268. Arnal D., Maslov А.А., Shiplyuk A.N., Sidorenko A.A. Leading edge receptivity of the hypersonic boundary layer to 3-d acoustic waves// Proc. International Conference on the Methods of Aerophysical Research. -Novosibirsk, 1998. Pt.1. - P. 162-167.
269. Хейз У.Д., Пробстин Р.Ф. Теория гиперзвуковых течений. М: ИЛ. 1962.
270. Laminar-turbulent transition/ Ed. by R.Kobayashi. Berlin etc.: SpringerVerlag, 1995.
271. Nonlinear instability and transition in three-dimensional boundary layers/ Eds. P.W.Duck, P.Hall. Dordrecht etc.: KluwerAcad. Publ., 1996.
272. Boundary layer transition and control. Cambridge: Roy. Aeronaut. Soc., 1991.
273. Mielke Ch., Kleiser L. // Laminar-Turbulent Transition (eds. W.Saric, H.Fasel). Heidelberg: Springer-Verlag, 2000.
274. Левченко В.Я., Щербаков В.А. О неустойчивости пространственного пограничного слоя на скользящем крыле// ПМТФ. 1997. - Т.38. - № 3. - С.32-38.
275. Маслов А.А., Семёнов Н.В. Возбуждение собственных колебаний пограничного слоя внешним акустическим полем// Изв. АН СССР. МЖГ.- 1986.-N3.-С.74-78.
276. Маслов А.А., Семёнов Н.В Восприимчивость сверхзвукового пограничного слоя на конусе// Числ. методы механики сплошной среды. Т. 17. - №2. - 1986. - С.120-125.
277. Гапонов С.А., Косинов А.Д., Маслов А.А., Семёнов Н.В., Шевельков С.Г. Развитие возмущений в сверхзвуковых пограничных слоях// Аннотации докладов VI Всесоюз. съезда по теор. и прикл. механике. -Ташкент, 1986. С. 185.
278. Maslov А.А., Semionov N.V. Acoustic disturbances and supersonic laminar boundary layer// Problems on Nonlinear Acoustics (ed. V.K.Kedrinskii). Novosibirsk, 1987. - P. 132-134.
279. Маслов А.А., Семёнов Н.В. Излучение акустических колебаний сверхзвуковым пограничным слоем// Изв. СО АН СССР. Сер.техн.наук. 1987. - № 7. - Вып.2. - С.58-63.
280. Маслов А.А., Семёнов Н.В. Структура искусственных возмущений, вызванных внешним акустическим полем в сверхзвуковом пограничном слое// Изв АН СССР. МЖГ. 1989. - №3. - С. 82-86.
281. Kosinov A.D., Maslov А.А., Semionov N.V., Shevelkov S.G.Generation of unsteady vortixes in supersonic boundary layer by external sound//
282. Euromech Colloquium 247, Vortex Interaction Noise. Program and Abstracts, MPI, Gottingem FRG, 1989.
283. Косинов А.Д., Маслов A.A., Семёнов H.B., Шевельков С.Г. Волновая структура искусственных возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на пластине// ПМТФ. 1990. - № 2. - С.95-98.
284. Маслов А.А., Семёнов Н.В. Акустические возмущения и сверхзвуковой пограничный слой// Пульсации давления на обтекаемой поверхности. М.: ЦАГИ, 1991. - С.39-43.
285. Гапонов С.А., Косинов А.Д., Петров Г.В., Семёнов Н.В., Шевельков С.Г. Новые задачи устойчивости пристенных течений// Аннотации докладов VIII Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. М., 1991. - С.96-97.
286. Ермолаев Ю.Г., Косинов А.Д., Левченко В.Я., Семёнов Н.В. О неустойчивости пространственного сверхзвукового пограничного слоя// ПМТФ. 1995. - Т.36. - № 5. - С.50-54.
287. Semionov N.V., Kosinov A.D., Maslov А.А. Experimental investigation of supersonic boundary layer receptivity// Transitional Boundary Layers in Aeronautics (eds. R.A.W.M.Henkes, J.L. van Ingen). Amsterdam, 1996. -P.413-420.
288. Косинов А.Д., Левченко В.Я., Семёнов Н.В. О устойчивости трехмерного пограничного слоя// Тезисы докладов Второго Международного семинара по устойчивости гомогенных и гетерогенных жидкостей. Новосибирск: ИТПМ. - 1995. - С.25-26.
289. Kosinov A.D., Semionov N.V., Yermolaev Yu.G. Automated measuring method of noise level in T-325 test section// Proc. International Conference on the Methods of Aerophysical Research. Novosibirsk, 1996. - Pt.2. -P.131-136.
290. Kosinov A.D., Maslov A.A., Semionov N.V. Modified method of experimental study of supersonic boundary layer receptivity// Proc. International Conference on the Methods of Aerophysical Research. -Novosibirsk, 1996. Pt.3. - P.161-166.
291. Косинов А.Д., Маслов A.A., Семёнов H.B. К экспериментальному исследованию восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя// Доклады АН. 1996. - Т.350. - № 3. - С.335-337.
292. Косинов А.Д., Маслов А.А., Семёнов Н.В. Экспериментальное исследование порождения неустойчивых возмущений на передней кромке пластины при М=2// ПМТФ. -1997. Т.38. - № 1. - С.53-57.
293. Semionov N.V., Kosinov A.D., Maslov А.А. Experimental study of boundary-layer receptivity at M=3.5// Stability and Transition of Boundary-Layer Flows (Collection of Abstracts), EUROMECH Colloquium 359. -Stuttgart, 1997. N 18.
294. Semionov N.V., Kosinov A.D., Maslov А.А. Experiments on supersonic leading edge receptivity to acoustic waves// Proceedings of the Third International Conference on Fluid Mechanics. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1998. - P.225-230.
295. Semionov N.V., Kosinov A.D. Influence of leading edge bluntness on supersonic boundary layer receptivity// Abstracts of International Symposium "Actual Problems of Physical Hydroaerodynamics". Novosibirsk: ITAM SB RAS, 1999. P.II-105.
296. Kosinov A.D., Semionov N.V., Yermolaev Yu.G. Disturbances in test section of T-325 supersonic wind tunnel. Novosibirsk, 1999. -24 p. (Preprint/ SB RAS. Institute of Theoretical and Applied Mechanics, No 6-99).
297. Косинов А.Д., Семёнов H.B., Левченко В.Я., Ермолаев Ю.Г. Экспериментальное исследование развития возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на модели скользящего крыла в контролируемых условиях// ПМТФ. 2000. - Т.41. - № 1. - С.51-58.
298. Семёнов Н.В. Экспериментальное исследование восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя// Тр. Международной конференции «Устойчивость течений гомогенных и гетерогенных жидкостей». -Новосибирск: НГАСУ, 2000. Вып.7. - С. 193-195.
299. Левченко В.Я., Ермолаев Ю.Г., Клинкова Г.И., Косинов А.Д., Семёнов Н.В. Исследование волновых характеристик возмущений в трехмерном сверхзвуковом пограничном слое// Тр. Международной
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.