<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Instruments and Experimental Techniques</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Instruments and Experimental Techniques</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Приборы и техника эксперимента</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-8162</issn><issn publication-format="electronic">3034-5642</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">681086</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0032816224040234</article-id><article-id pub-id-type="edn">NXQLCB</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Исследование параметров и характеристик турбулентного потока в рабочей зоне аэродинамической трубы</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование параметров и характеристик турбулентного потока в рабочей зоне аэродинамической трубы</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Поддаева</surname><given-names>О. И.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>poddaevaoi@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Зубков</surname><given-names>А. Ф.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>9392998@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2024</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>191</fpage><lpage>198</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-29"><day>29</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681086">https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681086</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Представлено экспериментальное исследование характеристик турбулентных течений в аэродинамической трубе. Разработана методика исследования параметров и характеристик турбулентного потока в рабочей зоне аэродинамической трубы, включающая определение воспроизводимого диапазона скорости потока воздуха, определение нестабильности скорости потока воздуха, определение неравномерности поля скоростей потока воздуха. Результаты исследований поля скоростей демонстрируют возможность проведения аэродинамических испытаний для моделей, обдуваемых равномерным потоком.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Представлено экспериментальное исследование характеристик турбулентных течений в аэродинамической трубе. Разработана методика исследования параметров и характеристик турбулентного потока в рабочей зоне аэродинамической трубы, включающая определение воспроизводимого диапазона скорости потока воздуха, определение нестабильности скорости потока воздуха, определение неравномерности поля скоростей потока воздуха. Результаты исследований поля скоростей демонстрируют возможность проведения аэродинамических испытаний для моделей, обдуваемых равномерным потоком.</p></trans-abstract><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Zhao L., Wu F., Liu Z., Yan A. Ge Ya. // Advances in Bridge Engineering. 2022. V. 3. P. 28 https://doi.org/10.1186/s43251-022-00072-z.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Cermak J.E. // AIAA J. 1979. V. 7. P. 679. https://doi.org/10.2514/3.61203</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Liu A.Q. Cai C.S. Han Y. // ABEN. 2020. V. 1. P. 7. https://doi.org/10.1186/s43251-020-00007-6</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Simiu E., Scanlan R.H. Wind effects on structures: an introduction to wind engineering. Hoboken: John Wiley &amp; Sons, 1986.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Simiu E., Yeo D.H. Wind Effects on Structures. Hoboken: John Wiley &amp; Sons Ltd., 2019. http://dx.doi.org/10.1002/9781119375890</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Armitt J., Counihan J. // Atmos. Environ. 1968. V. 2. № 1. P. 49. https://doi.org/10.1016/0004-6981(68)90019-X</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Counihan, J. // Atmos. Environ.1970. V. 4. № 3. P. 259. https://doi.org/10.1016/0004-6981(70)90061-2</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Yassin M.F., Kato S., Ooka R., Takahashi T., Kouno R. // J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 2005. V. 93. P. 361. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2005.02.005</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Nishi A., Kikugawa H., Matsuda Y., Tashiro D. // J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 1997. V. 67-68. P. 861. https://doi.org/10.1016/S0167-6105(97)00124-4</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Ling S.C., Wan C.A. // Phys. Fluids. 1972. V. 15(8). P. 1363. https://doi.org/10.1063/1.1694093</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Cook N.J. // Atmos. Environ. 1973. V. 7. P. 691. https://doi.org/10.1016/0004-6981(73)90151-0</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Counihan J. // Atmos. Environ. 1973. V. 7. P. 673. https://doi.org/10.1016/0004-6981(73)90150-9</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Kobayashi H, Hatanaka A., Ueda T. // J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 1994, V. 53. P. 315. https://doi.org/10.1016/0167-6105(94)90089-2</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Kobayashi H., Hatanaka A. // J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 1992. V. 41. P. 959. https://doi.org/10.1016/0167-6105(92)90102-G</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Melaku A.F., Bitsuamlak G.T. // J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 2021. V. 212. P. 104580. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104580</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Hohman T.C., Van Buren T., Martinelli L., Smits A.J. // J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 2015. V. 145. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2015.05.012</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
