Текст:Николай Кириленко:Управление струйным истечением в объектах техники

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Новое научное направление – «Управление струйным истечением в объектах техники».

Основатель нового научного направления – Кириленко Николай Яковлевич, профессор, академик РАЕН.

Новое научное направление входит в состав разработанного фундаментального научного направления «Фундаментальное управление потоками информации, энергии, вещества».

Автор: Николай Яковлевич Кириленко

Научные специальности[править | править код]

Новое научное направление разрабатывалось в рамках указанных специальностей:

01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)

05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение;

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства;

05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология;

05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов;

05.07.06 Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов;

05.13.20 Квантовые методы обработки информации;

01.04.23 Физика высоких энергий;

03.02.08 Экология (по отраслям).

Новое научное направление[править | править код]

Цель управления струйным истечением в объектах техники заключается в формировании таких течений, которые обеспечивают необходимые оптимальные характеристики соответствующих технологических процессов. При этом средства управления должны быть достаточно простыми и малоэнергоёмкими.

Управление струйным истечением осуществляется за счёт дискретного или непрерывного геометрического, расходного, акустического, теплового воздействия или их комбинаций, изменяются параметры в струях, режим течения, структура.

Разработан комплекс принципиально новых эффективных методов и средств управления струйным истечением, основанный на использовании комплекса фундаментальных физических явлений (струйная эжекционность, устойчивость, диспергированность, пульсационность, импульсность, закрученность, циркуляционность; взаимодействие струй друг с другом, с ограничивающими поверхностями и диспергирующими средами; пространственное преобразование типов течения; изменение параметров окружающей среды; обратная акустическая связь и ряд других).

Новые системы струйного истечения обеспечивают оптимальное решение вопросов экологии, энергосбережения и экономии материальных средств за счёт эффективного управления струйным воздействием и реализованы в объектах летательной, вентиляционной, распылительной техники, струйной автоматике и средствах гидромеханизации (см. Синтез и управление струйным истечением в объектах техники).

Научные премии[править | править код]

Награждение научными премиями и почётными званиями:

- почётное звание — «Основатель научного направления "Управление струйным истечением в объектах техники"» (2022);

- медаль им. П.Л. Капицы «Автору научного открытия» — за фундаментальный вклад в разработку методов и средств управления потоками жидкостей и газов (1999);

- лауреат Национальной экологической премии „ЭкоМир“ — за разработку и внедрение комплекса эффективных методов и средств управления экологической безопасностью процессов струйного истечения в оборонной технике и конверсионных технологиях (2007);

- лауреат Российской академии естественных наук «Во славу и пользу Отечеству» — за разработку научных основ и комплекса эффективных методов и средств управления струйным истечением в объектах техники (2004);

- лауреат Международной премии им. М. Нострадамуса (Европейское научное общество) — за разработку и внедрение комплекса эффективных методов и средств управления экологической безопасностью технологических систем жизнеобеспечения (2014);

- специальный диплом им. Н. И. Вавилова Международной экологической премии „EcoWorld“ — за разработку и внедрение экологически безопасных технологий орошения на сложном рельефе (2018);

- диплом Национальной экологической премии „ЭкоМир“ — за разработку и внедрение комплекса эффективных экологически безопасных технологий полива (2005).

- лауреат Всесоюзного конкурса студенческих научных работ — за исследование газодинамических процессов истечения газов летательных аппаратов (1972).

Источники[править | править код]

Кириленко Н.Я. Синтез и управление струйным истечением в объектах техники.

Кириленко Н.Я. Управление струйным пограничным слоем // Турбулентный пограничный слой. Материалы научного семинара ЦАГИ «Механика жидкости и газа». – М.: ЦАГИ, 1991.

Кириленко Н.Я. Управление истечением турбулентного потока // Динамика машин и рабочих процессов. – Челябинск: ЧПИ, 1993.

Кириленко Н.Я. Управление физическими процессами истечения. – Коломна: КФ МВАУ, 1998.

Кириленко Н.Я. Управление струйными течениями в объектах техники // Вестник КГПИ, № 2, 2007.

Кириленко Н.Я. Управление сверхзвуковым струйным истечением / Материалы XXIII семинара по струйным, отрывным и нестационарным течениям. – Томск: Томский политехнический университет, 2012.

Кириленко Н.Я. Струйная пневмоавтоматика в системах микроклимата // Сельский механизатор, № 5, 2013.

Кириленко Н.Я. Воздухораспределитель с регулировкой воздушного потока // Сельский механизатор, № 1, 2013.

Кириленко Н.Я. Дальноструйная дождевальная насадка // Сельский механизатор, № 6, 2014.

Кириленко Н.Я. Усовершенствованный земснаряд для очистки водоёмов // Сельский механизатор, № 4, 2015.

Кириленко Н.Я. Патенты автора. https://patentdb.ru/owner/79047? http://allpatents.ru/author/ru-kirilenko-n-ya.html

Кириленко Н.Я. Струйное истечение.

Кириленко Н.Я. Синтез и управление струйным истечением в объектах техники.

Кириленко Н.Я. Концепция эжекции.

Кириленко Н.Я. Вихревая концепция.

Ссылки[править | править код]