б/ по подбору наилучшего варианта аппроксимации внешних граничных условий – 50 п/к.,
в/ по подбору наилучшего варианта аппроксимации граничных условий между стенками – 50 п/к.,
2. По окончанию работы совместно с лаб. 26 был выпущен отчёт по расчёту температурных полей стенок двигателя многократного включения (инв. 22466).
3. Составлены программы по решению системы двух нелинейных уравнений 10 + – 10 п/к.,
4. Освоена программа (инв. 18702) о прогреве стенки с аэродинамическим нагревом.
5. Составлена и отлажена программа по «Определению функций распределения плотностей вероятности температур инерционного п/з» 76 п/к.,
Итого: – 350 п/к.
Отчёт о работе за 1966 год.
Фирсова (написано самой)
1. Задача – Расчёт отклонений давлений при равных импульсах.
Программа 1 п/к 20.
Решение вариантов по задаче Липанова – «Расчёт параметров газового потока в двухсвязной области (решено 15 вариантов).
2. Составлена и отлажена программа – «Расчёт отклонений давления при равных импульсах» (Липанова, лаб. 40) 20 п/к.
Решение вар-тов и по задаче № 134 – «Расчёт скоростей горения в двигателе» (решено мною 40 вариантов).
3. Составлена, отлажена программа – «Расчёт параметров станка для намотки оболочек» (сферические днища). Решены варианты (15 вариантов).
4. Составлена и отлажена программа – «Расчёт параметров станка для намотки оболочек». (эллипсоидальные днища). Решены варианты (10 вариантов).
5. Решение вар-тов по задаче расчёта структуры молекул. (Киев). (17 вариантов)
6. Внедрение транслятора ТА-1М.
Группа Козловской
Козловская
1. 3 задачи по определении давления, хода клапана, t-ры возможных с переменной и постоянной t-рой.
Программ – 2–20 п/к каждая программа.
2. Задача по определению коэф. массопередачи и продольного перемешивания (Жукова) программ – 24–15 п/к.
3. Задача по расчёту передаточной функции
Программ – 1–35 п/к.
4. Расчёт термохимических const
Программ – 1 число п/к – 20 п/к.
Решённых вариантов – 20 Отчёт 1
Терентьева М. В.
1. Задача выхода на режим и спада с нестационарной скоростью горения.
Программ – 84 п/к.
2. Задача по отсечке и многократного выключения с учётом нестационарной скоростью горения программ – 2–95 п/к.
3. Задача определения термохимических const.
Программа 8–15 п/к каждая.
4. Дискретное горение.
Программ – 3–36 п/к.
5. Определение нестац. скорости горения по приближённым формулам для малых Р.
Программ – 4 число п/к – 10 п/к каждая.
Решённых вариантов – 200 статья – 1.
Чекалина
1. Задача по определению пороговой скорости и коэф. эрозии на основе опытных данных программ – 1 число п/к – 35 п/к.
2. Расчёт длины хода клапана ДМВ программ – 1 число п/к – 25.
3. Расчёт коэф. расхода и потерь скоростного напора при внезапном расширении по результатам стендовых испытаний
Программ – 1 число п/к —?.
4. Задачи газовой динамики двумерного случая программ:
– для канала устройства – 2–10 п/к каждая,
– сама задача мет. сеток – 1 п/к 30,
– формула по радиусу – 1 п/к 45.
5. 3 программы выдачи на графопостроитель п/к 15 всего.
6. Расчёт станка с программным обеспечением.
Программ – 4–25 п/к.
Число вариантов – 100.
Цюпий А. П.
1. Задача расчёта Р с учётом деформаций.
Программ – 2–45 п/к каждая.
2. Задача по определении удельного импульса.
Программы: —
а) на кажд….. пр-ва – 20 п/к.
б) расчёт состава – 40 п/к.
Методы (случ. поиска, наскор. спуска, линеаризации) 30 п/к.
в) определения Р уд. ~30 п/к.
Решено ~20 вариантов.
Иванова Н. П.
1. Определение коэф. uo, No, N1 и Мкр способом последовательных приближений.
Программ – 26 п/к.
2. Определение разгара вкладыша с учётом потерь давления торможения при гипотезе выравнивания параметров газа в выходном объёме.
Число программ:
а) с учётом ядра потока 21
б) идеальное смешение 12
в) стационарный поток 33
г) идеальное выравнивание 31
д) газификации по
крытия 22
е) основная постановка 57
3. Расчёт с учётом движения газов (обратная первой)
Программ – 1 59 п/к
4. Задача баллистики многошашечного заряда с учётом движения газов в каналах.
Программ – 1 129 п/к.
5. Задача начального участка с нестабильностью
Программ – 3 п/к 50 (44, 26, 50.).
6. Двумерная задача методом наискорейшего спуска
Программ – 1 50 п/к.
7. Задача линеаризация по составам
Программ – 1 п/к 19 и 20.
8. Расчёт ПАДов.
Программ – 2 п/к 20 и 23.
9. Задача по устойчивости для одномерного потока квазистационарного случая.
Программ – 41 п/к.
Листочек без указания фамилии. Но задача, видимо – сложная…
Составлена и отлажена программа для определения нестационарной скорости горения путём решения системы диф. ур. в частных производных обобщённым методом прямых.
Скорость горения вычисляется в предположении, что она зависит лишь от температуры горящей поверхности и производной dT/dx]x=0 (предположение Зельдовича).
Просчитано несколько вариантов задачи для случаев dp/dt = 200000 кГ/сек см2; 700, 5000.
Результаты расчётов численно подтверждают гипотезу Зельдовича о наличии зависимости скорости горения от скорости нарастания давления dp/dt (при достаточно больших значениях последней).