<?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">Fluid Dynamics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Fluid Dynamics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1024-7084</issn><issn publication-format="electronic">3034-5340</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">691964</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S1024708425030046</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</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">Temperature Factor Effect on the Disturbance Propagation in the Flow past a Blunt Plate in the Interaction Regime</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ ПРИ ОБТЕКАНИИ ЗАТУПЛЕННОЙ ПЛАСТИНЫ НА РЕЖИМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Galanskaya</surname><given-names>Yu. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Галанская</surname><given-names>Ю. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>galanskaya@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dudin</surname><given-names>G. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дудин</surname><given-names>Г. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>gndudin@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chudakov</surname><given-names>A. Ya.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чудаков</surname><given-names>А. Я.</given-names></name></name-alternatives><email>cairen@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Zhukovski Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-07-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2025)</issue-title><fpage>37</fpage><lpage>46</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-04"><day>04</day><month>10</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><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2025-07-02"/></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/1024-7084/article/view/691964">https://transsyst.ru/1024-7084/article/view/691964</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Supersonic viscous gas flow past the upper surface of a blunt finite-length plate is considered in the interaction regime. The temperature factor effect on the pressure disturbances initiated by mounting a wedge at the plate end, the aerothermodynamic flow characteristics, and the disturbance propagation upstream are investigated. Numerical calculations are carried out within the framework of the solution of the stationary two-dimensional Navier–Stokes equations.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассмотрено сверхзвуковое течение вязкого газа около верхней поверхности затупленной пластины конечной длины на режиме взаимодействия. Исследовано влияние температурного фактора на возмущение давления, которое инициировалось установкой клина в конце пластины, на аэротермодинамические характеристики течения и распространение возмущений вверх по потоку. Численные расчеты выполнены в рамках решения стационарных двумерных уравнений Навье—Стокса.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>supersonic flow</kwd><kwd>viscosity</kwd><kwd>blunt plate</kwd><kwd>temperature factor</kwd><kwd>interaction</kwd><kwd>pressure disturbances</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сверхзвуковое течение</kwd><kwd>вязкость</kwd><kwd>затупленная пластина</kwd><kwd>температурный фактор</kwd><kwd>взаимодействие</kwd><kwd>возмущение давления</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Hayes W.D., Probstein R.F. Hypersonic flow theory. N.Y.; L.: Acad. Press, 1959. 464 p. (Хейс В.Д., Пробстин Р.Ф. Теория гиперзвуковых течений. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 607 с.)</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Chapman D.R., Rubesin M.W. Temperature and velocity profiles in the compressible laminar boundary layer with arbitrary distribution of surface temperature // J. Aeronaut. Sci. 1949. No. 16. P. 547–565.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Lees L. On the boundary-layer equations in hypersonic flow and their approximate solutions // J. Aeronaut. Sci. 1953. No. 20 (20). P. 143–145.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Stewartson K. On the motion of a flat plate at high speed in a viscous compressible fluid. II Steady motion // J. Aeronaut. Sci. 1955. No. 22 (5). P. 303–309.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1970. 904 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Нейланд В.Я., Боголепов В.В., Дудин Г.Н., Липатов И.И. Асимптотическая теория сверхзвуковых течений вязкого газа. М.: Физматлит, 2003. 456 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Нейланд В.В. Распространение возмущений вверх по течению при взаимодействии гиперзвукового потока с пограничным слоем // Изв. AH CCCP. МЖГ. 1970. № 4. С. 40–49.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Brown S.N., Stewartson K. A non-uniqueness of the hypersonic boundary layer // Q. J. Mech. Appl. Math. 1975. V. XXVIII. Pt. 1. P. 75–90.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Werle M.J., Dwoyer D.L., Hankey W.L. Initial conditions for the hypersonic-shock/boundary-layer interaction problem // AIAA J. 1973. V. 11. No. 4. P. 525–530.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Дудин Г.Н., Ледовский А.В., Пименова Т.А. Распространение возмущений при обтекании теплоизолированной пластины в режиме вязко-невязкого взаимодействия // Ученые записки ЦАГИ. 2023. Т. LIV. № 4. С. 3–14.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Lees L., Kubota T. Inviscid hypersonic flow over blunt-nosed slender bodies // J. Aeronaut. Sci. 1957. No. 24. P. 195–202.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Лунев В.В. Течение реальных газов с большими скоростями. М.: Физматлит, 2007. 760 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Батура Н.Н., Дудин Г.Н. Аэродинамический нагрев затупленной пластины на режиме сильного вязко-невязкого взаимодействия // ДАН. Физика, технические науки. 2022. Т. 507. С. 48–51.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Creager M.O. Effects of leading-edge blunting on the local heat transfer and pressure distributions over flat plates in supersonic flow // 1957. NACA TN. No. 4142. P. 1–54.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Черный Г.Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью. М.: Физматлит, 1959. 220 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Балашов А.А., Дудин Г.Н. Исследование обтекания пластины в режиме сильного взаимодействия // Изв. PAH. МЖГ. 2018. № 3. С. 63–70.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
