Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи

Шляхом безпосереднього числового розв’язання нестацiонарної системи рiвнянь Нав’є – Стокса розв’язано задачу про натiкання затопленого струменя, сформованого вузьким каналом (соплом), на гострий жорсткий клин. Отримано данi про залежностi полiв завихреностi та полiв тиску вiд часу протягом перехiдно...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Нелінійні коливання
Date:2015
Main Authors: Вовк, И.В., Гринченко, В.Т., Малюга, В.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут математики НАН України 2015
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/177218
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи / И.В. Вовк, В.Т. Гринченко, В.С. Малюга // Нелінійні коливання. — 2015. — Т. 18, № 3. — С. 323-331 — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862624410330988544
author Вовк, И.В.
Гринченко, В.Т.
Малюга, В.С.
author_facet Вовк, И.В.
Гринченко, В.Т.
Малюга, В.С.
citation_txt Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи / И.В. Вовк, В.Т. Гринченко, В.С. Малюга // Нелінійні коливання. — 2015. — Т. 18, № 3. — С. 323-331 — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Нелінійні коливання
description Шляхом безпосереднього числового розв’язання нестацiонарної системи рiвнянь Нав’є – Стокса розв’язано задачу про натiкання затопленого струменя, сформованого вузьким каналом (соплом), на гострий жорсткий клин. Отримано данi про залежностi полiв завихреностi та полiв тиску вiд часу протягом перехiдного процесу i процесу сталих автоколивань струменя. Встановлено, що протягом перехiдного процесу роль гiдродинамiчного каналу зворотного зв’язку вiдiграють вихровi утворення, що виникли в момент початкового натiкання променя на клин i рухаються проти течiї променя. У процесi сталих автоколивань гiдродинамiчний канал зворотного зв’язку формується за рахунок рiзницi тискiв на гранях клина i перiодичної змiни їх знака, що викликає перiодичний потiк середовища з однiєї гранi клина на iншу i, як наслiдок, перiодичнi поперечнi вiдхилення струменя. Порiвняння теоретично оцiненої частоти автоколивань струменя з експериментальним значенням показує їхнiй збiг з графiчною точнiстю. By directly finding a numerical solution of a nonstationary system of Navier – Stokes equations, we solve the problem of a sunken stream formed by a narrow channel, a nozzle, flowing over a sharp and rigil wedge. We obtained data on time dependence of vortex fields and pressure fields in the courses of a transient process and the process of stationary self-induced oscillations in the stream. We found that, in a transient process, a role of hydrodynamic feedback channels is played by vortex formations that are generated at the moment when the stream meets the wedge and moving against the stream flow. During the process of self-induced oscillations, the hydrodynamic feedback channel is formed by a pressure difference at the wedge faces and its periodic change of sing. This causes a periodic flow of the medium from one face of the wedge to another, which induces periodic transverse deflection of the stream. A comparison of a theoretical estimate for the frequency of self-induced oscillations of the stream with its experimentally obtained value shows their coincidence with graphical accuracy.
first_indexed 2025-12-07T13:32:24Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-177218
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1562-3076
language Russian
last_indexed 2025-12-07T13:32:24Z
publishDate 2015
publisher Інститут математики НАН України
record_format dspace
spelling Вовк, И.В.
Гринченко, В.Т.
Малюга, В.С.
2021-02-12T14:53:54Z
2021-02-12T14:53:54Z
2015
Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи / И.В. Вовк, В.Т. Гринченко, В.С. Малюга // Нелінійні коливання. — 2015. — Т. 18, № 3. — С. 323-331 — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
1562-3076
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/177218
532.5
Шляхом безпосереднього числового розв’язання нестацiонарної системи рiвнянь Нав’є – Стокса розв’язано задачу про натiкання затопленого струменя, сформованого вузьким каналом (соплом), на гострий жорсткий клин. Отримано данi про залежностi полiв завихреностi та полiв тиску вiд часу протягом перехiдного процесу i процесу сталих автоколивань струменя. Встановлено, що протягом перехiдного процесу роль гiдродинамiчного каналу зворотного зв’язку вiдiграють вихровi утворення, що виникли в момент початкового натiкання променя на клин i рухаються проти течiї променя. У процесi сталих автоколивань гiдродинамiчний канал зворотного зв’язку формується за рахунок рiзницi тискiв на гранях клина i перiодичної змiни їх знака, що викликає перiодичний потiк середовища з однiєї гранi клина на iншу i, як наслiдок, перiодичнi поперечнi вiдхилення струменя. Порiвняння теоретично оцiненої частоти автоколивань струменя з експериментальним значенням показує їхнiй збiг з графiчною точнiстю.
By directly finding a numerical solution of a nonstationary system of Navier – Stokes equations, we solve the problem of a sunken stream formed by a narrow channel, a nozzle, flowing over a sharp and rigil wedge. We obtained data on time dependence of vortex fields and pressure fields in the courses of a transient process and the process of stationary self-induced oscillations in the stream. We found that, in a transient process, a role of hydrodynamic feedback channels is played by vortex formations that are generated at the moment when the stream meets the wedge and moving against the stream flow. During the process of self-induced oscillations, the hydrodynamic feedback channel is formed by a pressure difference at the wedge faces and its periodic change of sing. This causes a periodic flow of the medium from one face of the wedge to another, which induces periodic transverse deflection of the stream. A comparison of a theoretical estimate for the frequency of self-induced oscillations of the stream with its experimentally obtained value shows their coincidence with graphical accuracy.
ru
Інститут математики НАН України
Нелінійні коливання
Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи
Автоколивання струменя, що натікає на клин. Механізм виникнення зворотного зв'язку
Self-induced oscillations in a stream flowing over a wedge. A feedback appearance mechanism
Article
published earlier
spellingShingle Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи
Вовк, И.В.
Гринченко, В.Т.
Малюга, В.С.
title Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи
title_alt Автоколивання струменя, що натікає на клин. Механізм виникнення зворотного зв'язку
Self-induced oscillations in a stream flowing over a wedge. A feedback appearance mechanism
title_full Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи
title_fullStr Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи
title_full_unstemmed Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи
title_short Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи
title_sort автоколебания струи, натекающей на клин. механизм возникновения обратной связи
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/177218
work_keys_str_mv AT vovkiv avtokolebaniâstruinatekaûŝeinaklinmehanizmvozniknoveniâobratnoisvâzi
AT grinčenkovt avtokolebaniâstruinatekaûŝeinaklinmehanizmvozniknoveniâobratnoisvâzi
AT malûgavs avtokolebaniâstruinatekaûŝeinaklinmehanizmvozniknoveniâobratnoisvâzi
AT vovkiv avtokolivannâstrumenâŝonatíkaênaklinmehanízmviniknennâzvorotnogozvâzku
AT grinčenkovt avtokolivannâstrumenâŝonatíkaênaklinmehanízmviniknennâzvorotnogozvâzku
AT malûgavs avtokolivannâstrumenâŝonatíkaênaklinmehanízmviniknennâzvorotnogozvâzku
AT vovkiv selfinducedoscillationsinastreamflowingoverawedgeafeedbackappearancemechanism
AT grinčenkovt selfinducedoscillationsinastreamflowingoverawedgeafeedbackappearancemechanism
AT malûgavs selfinducedoscillationsinastreamflowingoverawedgeafeedbackappearancemechanism