Лаб. 15. Физико-математическое моделирование неоднородных течений

 
Лаборатория физико-математического моделирования неоднородных течений создана в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» в 2019 году в целях организации и непосредственного осуществления теоретических и экспериментальных исследований в области физико-математического моделирования неоднородных течений.                                                     
В настоящее время лаборатория насчитывает 12 сотрудников, из них:
докторов наук — 1
кандидатов наук — 3 
 
 
Бойко Андрей Владиславович
заведующий лабораторией, член-корр. РАН, д.ф.-м.н.

Заведующий лабораторией: д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН Бойко Андрей Владиславович

тел.: (383) 330-42-78

e-mail: boiko [at] itam.nsc.ru

 
Направления научных исследований

Тематика исследований лаборатории направлена на решение фундаментальных физических и вычислительных проблем управления континуальными и разреженными течениями применительно к задачам аэродинамики перспективных транспортных систем, в том числе, на проблему ассимиляции экспериментальных и расчетных данных для их использования в соответствующих физических моделях. Целью является обеспечение физически обоснованных подходов к управлению потоками в условиях обтекания двумерных и трехмерных аэродинамических конфигураций на до-, транс- и сверхзвуковых скоростях.

Основные задачи

  • Разработка методов для глубокой обработки экспериментальных данных, полученных в аэродинамических трубах, и расчетных данных, полученных в газодинамических пакетах, для их использования в блоках ламинарно-турбулентного перехода и в других физических моделях рассматриваемых течений, необходимых для создания вычислительных комплексов, направленных на решение задач управления потоком (например, его ламинаризации).

  • Разработка и наполнение соответствующего пополняемого банка данных с целью его использования при численном моделировании перспективных способов управления течениями, возникающими при проектировании летательных аппаратов (ЛА), в том числе для верификации полномасштабных суперкомпьютерных моделей ЛА и интегрированных блоков ламинарно-турбулентного перехода.

Публикации
  1. Kornilov V.I., Boiko A.V. Advances and challenges in periodic forcing of the turbulent boundary layer on a body of revolution // Progress in Aerospace Sciences. 2018. Vol. 98. P. 57–73.
  2. Boiko A.V., Dovgal A.V., Sorokin A.M. Modification of flow perturbations in a laminar separation bubble by heat transfer // Physics of Fluids. 2017. Vol. 29. P. 024103.1–024103.8.
  3. Boiko A.V., Ivanov A.V., Kachanov Y.S., Mischenko D.A., Nechepurenko Y.M. Excitation of unsteady Görtler vortices by localized surface nonuniformities // Theoretical and Computational Fluid Dynamics. 2017. Vol. 31. P. 67–88.
  4. Boiko A.V., Klyushnev N.V., Nechepurenko Y.M. On stability of Poiseuille flow in grooved channels // Europhysics Letters 2015. Vol. 111. P. 14001-p1–14001-p6.
  5. Kornilov V.I., Boiko A. V. Flat-plate drag reduction with streamwise noncontinuous microblowing // AIAA Journal. 2014. Vol. 52. P. 93–103.
  6. Boiko A.V., Dovgal A.V., Sorokin A.M. Instability of a backward-facing step flow modified by stationary streaky structures // Physics of Fluids. 2012. Vol. 24. P. 104104.1–104104.11.
  7. Kornilov V.I., Boiko A.V. Efficiency of air microblowing through microperforated wall for flat plate drag reduction // AIAA Journal. 2012. Vol. 50. P. 724–732.
  8. Boiko A., Dovgal A., Hein S., Henning A. Particle image velocimetry of a low-Reynolds-number separation bubble // Experiments in Fluids. 2011. Vol. 50. P. 13–21.
  9. Kulik V.M. et al. Viscoelastic properties of silicone rubber with admixture of SiO2 nanoparticles // Materials Science and Engineering: A. 2011. Vol. 528. P. 5729–5732.
  10. Boiko A.V., Kulik V.M., Seoudi B.M., Chun H.H., Lee I. Measurement method of complex viscoelastic material properties // International Journal of Solids and Structures.2010. Vol. 47. P. 374–382.
  11. Boiko A.V., Ivanov A.V., Kachanov Y.S., Mischenko D.A. Steady and unsteady Görtler boundary-layer instability on concave wall // European Journal of Mechanics – B/Fluids. 2010. Vol. 29. P. 61–83.
  12. Seoudi B.M., Kulik V.M., Boiko A.V., Chun H.H., Lee I. New approach to the computation of the form factor of viscoelastic cylinders // Mechanics of Materials // 2009. Vol. 41. P. 495–505.
  13. Kulik V.M.,Semenov B.N., Boiko A.V., Seoudi B.M., Chun H.H., Lee I.Measurement of dynamic properties of viscoelastic materials // Experimental Mechanics. 2009. Vol. 49. P. 417–425.