<?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">Acoustical Physics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Acoustical Physics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Акустический журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0320-7919</issn><issn publication-format="electronic">3034-5006</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">690839</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0320791925040078</article-id><article-id pub-id-type="edn">vpjosp</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>АТМОСФЕРНАЯ И АЭРОАКУСТИКА</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">Features of background acoustic disturbances in high-speed wind tunnels</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Особенности фоновых акустических возмущений в аэродинамических трубах больших скоростей</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lebiga</surname><given-names>V. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лебига</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><email>lebiga@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Mironov</surname><given-names>D. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Миронов</surname><given-names>Д. С.</given-names></name></name-alternatives><email>lebiga@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pak</surname><given-names>A. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пак</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>lebiga@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>71</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 71, NO4 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 71, №4 (2025)</issue-title><fpage>575</fpage><lpage>581</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-09-21"><day>21</day><month>09</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</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/0320-7919/article/view/690839">https://transsyst.ru/0320-7919/article/view/690839</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Based on the hot-wire method for studying the fluctuations of compressible flows, the issues of determining the acoustic characteristics of the flow in the test sections of wind tunnels at transonic and supersonic speeds are considered. It is shown that at supersonic flows, in addition to the Mach waves described by Kovasznay, generated by stationary sources of disturbances on the walls of the test sections, and Mach waves generating the most intense fluctuations, distributed and moving in a supersonic turbulent boundary, described by Laufer, there may be Mach waves, the sources of which is a turbulent boundary layer. Using the hot-wire approach, it is possible to determine the characteristics of each type of these waves and their sources. It is also established that simple sound waves can be both produced by the turbulent boundary layer and those penetrating into the test section from sources located in the prechamber of the wind tunnel through the critical section of the Laval nozzle. In wind tunnels of high subsonic speeds, acoustic disturbances are produced from sound waves identified by intensity, direction and spectral composition using developed methods of thermal anemometry. The characteristics of acoustic disturbances (intensity, direction, location of sources) determined using the hot-wire allow them to be purposefully preserved or reduced, or their influence on phenomena under investigation can be taken into account. The article was prepared based on the materials of the report at the 10th Russian conference “Computational experiment in aeroacoustics and aerodynamics”, September 16–21, 2024, Svetlogorsk, Kaliningrad region, http://ceaa.imamod.ru/.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>На основании термоанемометрического метода исследования пульсаций сжимаемых течений рассмотрены вопросы определения акустических характеристик потока в рабочих частях аэродинамических труб трансзвуковых и сверхзвуковых скоростей. Показано, что при сверхзвуковых скоростях потока помимо волн Маха, генерируемых стационарными источниками возмущений на стенках рабочей части, и волн Маха, генерируемых наиболее интенсивными пульсациями, движущимися в сверхзвуковом турбулентном пограничном слое, могут иметь место волны Маха, источниками которых является также турбулентный пограничный слой. С помощью термоанемометрического метода можно определить характеристики каждого из типов этих волн и их источники. Установлено также, что простые звуковые волны могут генерироваться турбулентным пограничным слоем и проникать в рабочую часть от источников, расположенных в форкамере аэродинамической трубы до критического сечения сопла Лаваля. В аэродинамических трубах больших дозвуковых скоростей акустические возмущения состоят из звуковых волн, идентифицируемых по интенсивности, направлению и спектральному составу, на основе разработанных методов термоанемометрии. Определяемые с помощью термоанемометра характеристики акустических возмущений (интенсивность, направление, расположение источников) позволяют целенаправленно их устранять или снижать, либо учитывать их влияние на исследуемые явления. Статья подготовлена по материалам доклада на 10-й российской конференции “Вычислительный эксперимент в аэроакустике и аэродинамике”, 16–21 сентября 2024 г., г. Светлогорск Калининградской области, http://ceaa.imamod.ru/.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>acoustics</kwd><kwd>Mach wave</kwd><kwd>sound</kwd><kwd>hot-wire</kwd><kwd>fluctuation diagram</kwd><kwd>wind tunnel</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>акустика</kwd><kwd>волны Маха</kwd><kwd>звук</kwd><kwd>термоанемометр</kwd><kwd>диаграмма пульсаций</kwd><kwd>направление излучения</kwd><kwd>аэродинамическая труба</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Morkovin M. Fluctuations and hot-wire anemometry in compressible flows. AGARDograph, № 24, 1956.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Kovasznay L.S.G. The Hot-Wire Anemometer in Supersonic Flow // J.A.S. 1950. V. 17. № 9. P. 565–572.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Kovasznay L.S.G. Turbulence in Supersonic Flow // J.A.S. 1953. V. 20. № 10. P. 657–682.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Лебига В.А. Термоанемометрия сжимаемых потоков. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. 81 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Laufer J. Aerodynamic Noise in Supersonic Wind Tunnels // J.A.S. 1961. V. 28. № 9. P. 685–692.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Лебига В.А. Термоанемометр в сжимаемом дозвуковом потоке // Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа. 1991. № 6. C. 160–166.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Зиновьев В.Н., Лебига В.А. Измерение пульсаций термоанемометром при больших дозвуковых скоростях // Журн. прикладной механики и технической физики. 1988. № 3. С. 80–84.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Лебига В.А., Зиновьев В.Н., Пак А.Ю. Применение термоанемометра для измерения характеристик акустических волн, распространяющихся в сжимаемых потоках // Теплофизика и аэромеханика. 2002. № 3. С. 339–349.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Копьев В.Ф., Чернышев С.А. Анализ вторичного звукового излучения в акустической аналогии с оператором распространения, содержащим вихревые моды // Акуст. журн. 2022. Т. 68. № 6. С. 647–669.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Юдин М.А., Копьев В.Ф., Чернышев С.А., Фараносов Г.А., Демьянов М.А., Бычков О.П. Об эволюции системы ударных волн, создаваемых лопатками вентилятора двигателя // Акуст. журн. 2024. Т. 70. № 3. С. 47–57.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Башкатов В.В., Остриков Н.Н. Исследование влияния нелинейного режима работы сотовых ЗПК при высоких уровнях звукового давления на распространение звуковых волн в цилиндрическом канале с потоком // Акуст. журн. 2024. Т. 70. № 1. С. 11–20.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
