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.
Контакты:krikunova.ai@mipt.ru
Формат проведения: очно
Дата и время проведения: 02.04.2026 в 10:30
Место проведения: МФТИ, Научный пер. 3, 220 УПМ
Работа посвящена экспериментальному исследованию ионного ветра при коронном разряде в системе электродов «кольцо-корона». Получены зависимости скорости потока ветра от тока разряда и межэлектродного расстояния. Экспериментальные углы наклона графиков в логарифмическом масштабе согласуются с теоретической моделью. Исследовано влияние угла раствора зубчатого электрода на напряжение зажигания разряда. Создан макет двигателя и выполнена оценка его силы тяги прямым и косвенным методами.
Представлены обзор и анализ методов экспериментальных исследований теплообмена при взаимодействии гетерогенного потока с элементами конструкции энергосиловых установок. Предложена схема экспериментальной установки для изучения реализующихся в натурных условиях физических принципов, явлений и закономерностей.
В данной работе была разработана математическая модель для расчёта течений с перфорированной перегородкой в системах завесного охлаждения. Такой подход заменяет детальное численное моделирование путем дополнения уравнений Навье–Стокса слагаемым объёмного стока импульса и реализуется в коммерческих пакетах газовой динамики через пользовательские функции.
Результаты численного моделирования газодинамических процессов в сопле прямоугольного профиля сечения.
Работа представляет сравнение структуры течения изотермического газа в вихревой модельной камере, полученной при использовании различных моделей турбулентности, с экспериментальными данными.
В работе исследована камера сгорания импульсного детонационного двигателя и показано влияние пространственных неоднородностей на инициирование детонации. Рассмотрены камеры с различным количеством препятствий и без них. Результаты демонстрируют двойственную роль препятствий: они ускоряют переход в детонацию, но могут вызывать неконтролируемое воспламенение, нарушающее работу двигателя. Представлены теоретические оценки тяговых характеристик импульсного детонационного двигателя.
Динамика испарения капель воды при прохождении через фронт горения водородно-воздушной смеси
В работе обучена нейронная сеть для воспроизведения временной эволюции водородно-кислородной смеси, описываемой сокращённым механизмом химических реакций. После обучения проведён анализ ошибок предсказания (MSE) на тестовой выборке. Траектории были разделены на группы в зависимости от величины ошибки нейросети, для наилучшей и наихудшей групп вдоль соответствующих траекторий восстанавливалась локальная матрица Якоби исходной кинетической системы и анализировался спектр её собственных чисел.
Выполнено гидродинамическое моделирование коллективного движения активных частиц в эмульсии. Разработана двухфазная модель, учитывающая независимое движение дисперсной фазы и несущей жидкости, а также двусторонний обмен импульсом между ними. Активные частицы движутся под действием силы постоянной величины со случайно меняющимся направлением. Проведен параметрический анализ системы путем варьирования размера частиц. Исследованы режимы формирования вихревых структур.
Моделирование процессов горения обедненных воздушно-водородных смесей имеет широчайший спектр применения - от фундаментальных исследований до моделирования промышленных энергетических систем. Тем не менее, процесс горения таких смесей подвержен влиянию развития возмущений фронта пламени, что усложняет стабилизацию его практического применения. Данная работа предлагает исследование зависимости развития неустойчивости фронта горения от причины начального возмущения
При детонационном напылении ствол пушки заполняется горючей смесью после продувки инертным газом (азотом). Между этими газами образуется переходная зона размытия, которая приводит к неоднородности состава смеси.
Исследованы закономерности формирования зоны смешения газов в стволе детонационной пушки методами численного моделирования в 1D и 2D постановках.