Nikolsky Alexander Alexandrovich | |||
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Fecha de nacimiento | 13 de febrero de 1919 | ||
Lugar de nacimiento | Estación de Nizhny Baskunchak , ahora distrito de Akhtubinsky , región de Astrakhan | ||
Fecha de muerte | 12 de junio de 1976 (57 años) | ||
Un lugar de muerte | |||
País | URSS | ||
Esfera científica | mecanica de fluidos y gases | ||
Lugar de trabajo |
TsAGI IPMech CC RAS |
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alma mater | Universidad Estatal de Moscú (Mekhmat) | ||
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas | ||
Título académico | Profesor | ||
Premios y premios |
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Nikolsky Alexander Alexandrovich ( 13 de febrero de 1919 , Nizhny Baskunchak , Distrito de Astrakhan - 12 de junio de 1976 , Zhukovsky , Región de Moscú ) - Científico soviético en el campo de las matemáticas aplicadas y la mecánica , Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (1949), Profesor (1965 ) [1] .
Nacido en una familia de maestros, su padre, Alexander Alexandrovich Nikolsky, recibió el título de Maestro de Honor de la RSFSR por su trabajo.
Graduado con honores de la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú (1941).
Trabajó en TsAGI (1941-1960, 1967-1976), el Instituto de Mecánica de la Academia de Ciencias de la URSS (desde 1949, subdirector - desde 1955, director del Instituto - de 1960 a 1965), el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de la URSS (1965-1967).
En 1946 completó sus estudios de posgrado en TsAGI, candidato de ciencias (1946), en 1949 obtuvo el título de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas. Enseñó en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú en 1964-1976, profesor desde 1965.
Nikol'skii posee resultados fundamentales en aerodinámica y dinámica de gases enrarecidos.
Encontró una serie de soluciones exactas a las ecuaciones de la dinámica de gases tanto para flujos axisimétricos como espaciales correspondientes a casos bastante reales de flujo alrededor de cuerpos. Las soluciones exactas propuestas por Nikol'skii para el problema del flujo alrededor de las partes de popa de los cuerpos de revolución se utilizaron como soluciones de prueba en el desarrollo de métodos numéricos para resolver el problema general del flujo alrededor de cuerpos de este tipo con un flujo de gas supersónico.
Dio soluciones exactas a las ecuaciones de Boltzmann (ecuaciones integro-diferenciales complejas). Llevó a cabo un gran ciclo de estudios de flujos de gas en la zona supersónica local, "preservación del desnivel" en flujos supersónicos en canales, presencia obligatoria de ondas de choque al fluir alrededor de popas puntiagudas de cuerpos de revolución, etc. Los resultados obtenidos hicieron Es posible formular recomendaciones para prevenir la búsqueda de soluciones irrealizables, incluidas y técnicas.
Desarrolló una teoría para calcular los elementos principales de los túneles de viento trans y supersónicos, indicando las propiedades importantes de los límites perforados con un 50% de permeabilidad: la capacidad de amortiguar fuertes perturbaciones y eliminar las irregularidades del flujo supersónico. Después del descubrimiento experimental por parte de G. P. Svishchev y G. L. Grodzovsky de la igualación de perturbaciones en flujos en canales con paredes perforadas, Nikolsky formuló las condiciones de contorno correspondientes al proceso. El modelo matemático propuesto por él describe adecuadamente el proceso y explica los datos experimentales, las "condiciones de Nikolsky" han entrado en la práctica del cálculo de túneles de viento transónicos (transónicos), para los cuales la perforación de las paredes de la parte de trabajo permitió obtener flujos de un alto grado de uniformidad.
En el problema de un eyector supersónico, mostró la inadecuación de los modelos hidráulicos (unidimensionales) y propuso un modelo "combinado" (bidimensional para un jet supersónico y unidimensional para un jet subsónico), que permite explicar los fenómenos que ocurren y calcular las características de los eyectores con grandes caídas de presión.
Atraído por S. A. Khristianovich por el problema de las emisiones de gas en la minería del carbón, quien llamó la atención sobre el hecho de que este proceso es gas-dinámico con un carácter de "cadena", A. A. Nikolsky propuso un modelo cualitativo matemático del proceso de eyección.
Él construyó un modelo matemático de la formación de vórtices libres (separaciones) cuando fluyen alrededor de los bordes laterales de las alas. Los intentos realizados antes de Nikolsky para establecer ciertas condiciones en los bordes laterales (análogas a la condición de Chaplygin-Zhukovsky para el borde de fuga), que permitieran calcular alas de relación de aspecto pequeño con suficiente aproximación, fueron insatisfactorios. Nikolsky propuso un modelo para la formación y separación de vórtices de un tipo especial de "espiral" de los bordes laterales del ala. Aunque incluso la solución numérica de problemas específicos en tal formulación era, para las computadoras modernas, una tarea imposible, el modelo proporcionó leyes de similitud para un flujo tridimensional alrededor de alas de baja relación de aspecto. Los resultados obtenidos permitieron extender los datos obtenidos experimentalmente a objetos de otras formas.
Realización de cálculos de la fuerza de sustentación de alas en flecha y delta [2] .
Entró en la primera composición del Comité Nacional Ruso de Mecánica Teórica y Aplicada .
En 1970, por iniciativa de varios científicos de TsAGI, encabezados por Nikolsky, se fundó la revista TsAGI Scientific Notes. Nikolsky también se convirtió en el primer editor en jefe de esta revista [3] .
Alexander Alexandrovich Nikolsky murió en 1976 y está enterrado en el cementerio de Bykovsky .
En honor a A. A. Nikolsky, el teorema de Nikolsky-Taganov se denomina [4] .
... es difícil nombrar una sección de aerodinámica, donde A. A. Nikolsky no diría su nueva palabra
— A. A. DorodnitsynGran diccionario enciclopédico. A. A. Nikolsky
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