Гидродинамика

Пермская гидродинамическая школа имеет мировую известность и получила недавно официальный статус Ведущей научной школы. В рамках этого направления проводится теоретическое и экспериментальное изучение конвективной устойчивости, конвективных течений и тепломассообмена. Исследуются динамические свойства и хаотизация гидродинамических систем в условиях развитых течений. Разрабатываются новые эффективные методы компьютерного анализа течений. Все это помогает приблизиться к решению одной из важнейших еще не решенных проблем современного естествознания – проблеме турбулентности и самоорганизации.

   Работы проводятся в тесной связи с Институтом механики сплошных сред УрО РАН и Пермским государственным педагогическим университетом. Целый ряд исследований проводится совместно с учеными Европейского космического агентства, университетов Франции, Бельгии, Испании и США.

Направления деятельности

  • Исследование устойчивости равновесия и надкритических режимов конвекции в гидродинамических системах с деформируемыми поверхностями раздела;

  • Изучение параметрической неустойчивости механического равновесия гидродинамических систем в модулированном поле тяжести для различных сред и условий нагрева и изучение влияние шума на параметрическую неустойчивость;

  • Исследование влияния модуляции параметров, вибраций, вращения и магнитных полей на устойчивость равновесия и течений многокомпонентных смесей в слоях и каналах;

  • Изучение динамики поверхностей раздела газ-жидкость, жидкость-жидкость под действием вибраций;

  • Исследование поведения многофазных сред под действием вибраций;

  • Исследование влияния вибраций и электромагнитных полей на течения, форму фронта кристаллизации и распределение примеси при выращивании кристаллов для микроэлектроники методами Бриджмена, Чохральского, погруженного нагревателя и плавающей зоны в космических и земных условиях;

  • Исследование движения компактных включений жидкой фазы в пористой среде, насыщенной другой жидкостью, под действием силы тяжести или градиента пластового давления, а также движения и устойчивости фронта вытеснения, и исследование возможности управления этими процессами с помощью воздействия на пористую среду вибраций или ультразвука;

  • Разработка эффективных алгоритмов и комплексов программ для численного решения задач гидродинамики и тепломассообмена, в том числе алгоритмов высокопроизводительных параллельных вычислений для трехмерных задач.