Modeling of Main Parameters for Near Wake from Pair of Side-by-Side not too Close Cylinders

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

A one-dimensional model of the near wake produced by a pair of not-too-close cylinders in a viscous incompressible fluid is developed on the basis of the Stuart–Landau model and perturbation theory. The whole wake is considered as two interacting partial von Kàrmàn vortex streets or two coupled Stuart–Landau oscillators, when the nonlinear nature of the interaction of these streets is taken into account. The observable spectrum of the global modes of the wake is obtained, the calculated and experimental eigenfrequencies of the oscillation modes being in agreement with respect to the modes.

About the authors

G. V. Gembarzhevskii

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences

Email: gvgemb@ipmnet.ru
119526, Moscow, Russia

K. Yu. Osipenko

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: osipenko@ipmnet.ru
119526, Moscow, Russia

References

  1. Гувернюк С.В., Дынников Я.А., Дынникова Г.Я., Малахова Т.В. Вклад силы присоединенных масс в формирование пропульсивной силы машущего профиля в вязкой жидкости // Изв. РАН. МЖГ. 2022. № 5. С. 3–12.
  2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 733 с.
  3. Sipp D., Lebedev A. Global stability of base and mean flows: a general approach and its applications to cylinderand open cavity flows // J. Fluid Mech. 2007. V. 593. P. 333–358.
  4. Thompson M.C., Le Gal P. The Stusrt-Landau model applied to wake transition revisited // Europ. J. Mech. B/Fluids. 2004. V. 23. P. 219–228.
  5. Peschard I., Le Gal P. Coupled wakes of cylinders // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 77. № 15. P. 3122–3125.
  6. Гембаржевский Г.В., Осипенко К.Ю. Интерпретация и механизм перестройки течения ближнего следа под действием тлеющего разряда // Изв. РАН. МЖГ. 2022. № 1. С. 14–31.
  7. Sumner D. Two circular cylinders in cross-flow: A review // J. Fluids Struct. 2010. V. 26. P. 849–899.
  8. Alam Md.M., Moriya M., Sakamoto H. Aerodynamic characteristics of two side-by-side circular cylinders and application of wavelet analysis on the switching phenomenon // J. Fluids Struct. 2003. V. 18. P. 325–346.
  9. Sumner D., Reitenbach H.K. Wake interference effects for two finite cylinders: A brief review and some new measurements // J. Fluids Struct. 2019. V. 89. P. 25–39.
  10. Душина О.А., Калинин Е.И., Клюев М.А., Мазо А.Б., Молочников В.М. Влияние ограничения потока боковыми стенками на поперечное обтекание кругового цилиндра при умеренных числах Рейнольдса // Изв. РАН. МЖГ. 2023. № 1. С. 97–114.
  11. Гембаржевский Г.В., Леднев А.К., Осипенко К.Ю. Моделирование эволюции плазменного следа пары цилиндров под действием электрического разряда // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. № 23. С. 40–48.
  12. Гембаржевский Г.В., Леднев А.К., Осипенко К.Ю. Развитие простой модели следа от пары цилиндров: двухчастотная мода течения // ТВТ. 2019. Т. 57. № 1. С. 121–126.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (49KB)
3.

Download (40KB)

Copyright (c) 2023 Г.В. Гембаржевский, К.Ю. Осипенко

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies