- PII
- 10.31857/S2686740023020050-1
- DOI
- 10.31857/S2686740023020050
- Publication type
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume 509 / Issue number 1
- Pages
- 63-66
- Abstract
- Results of direct numerical simulation of the receptivity of the supersonic boundary layer over an upswept wing with a thin parabolic profile to acoustic noise of various intensity are presented. Acoustic noise is shown to be capable of triggering laminar-turbulent transition over the upswept wing of supersonic transport.
- Keywords
- ламинарно-турбулентный переход сверхзвуковой пограничный слой прямое крыло сверхзвуковой пассажирский самолет акустический шум численное моделирование
- Date of publication
- 16.09.2025
- Year of publication
- 2025
- Number of purchasers
- 0
- Views
- 15
References
- 1. Liebhardta B., Lütjensb K., Tracyc R.R., et al. Exploring the prospect of small supersonic airliners – a business case study based on the Aerion AS2 jet // 17th AIAA aviation technology, integration, and operations conference. 2017. AIAA. Paper 2017-3588.
- 2. Reshotko E. Boundary layer stability and transition // Annu. Rev. Fluid Mech. 1976. V. 8. P. 311–349.
- 3. Bushnell D. Notes on initial disturbance fields for the transition problem / In: Instability and Transition. V. I (ed. M.Y. Hussaini & R.G. Voigt). Springer, 1990. P. 217–232.
- 4. Пугач М.А., Рыжов А.А., Федоров А.В. Оценка влияния турбулентных пульсаций и твердых частиц в атмосфере на ламинарно-турбулентный переход при гиперзвуковых скоростях полета // Ученые записки ЦАГИ. 2016. Т. 47. № 1. С. 13–22.
- 5. Чувахов П.В., Погорелов И.О. Источники турбулентности на прямом крыле сверхзвукового пассажирского самолета // Математическое моделирование. 2022. Т. 34. № 8. С. 19–37.
- 6. Егоров И.В., Новиков А.В. Прямое численное моделирование ламинарно-турбулентного обтекания плоской пластины при гиперзвуковых скоростях потока // ЖВМиМФ. 2016. Т. 56. № 6. С. 1064–1081.
- 7. Duan L., Choudhari M.M., Wu M. Numerical study of acoustic radiation due to a supersonic turbulent boundary layer // J. Fluid Mech. 2014. V. 746. P. 165–192.