Alexander Nikoláyevich Osiptsov | |
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Fecha de nacimiento | 4 de junio de 1955 (67 años) |
Lugar de nacimiento | Rostov del Don , RSFS de Rusia , URSS |
País | URSS → Rusia |
Esfera científica | mecánica de fluidos , dinámica de gases , mecánica de medios multifásicos |
Lugar de trabajo |
Mekhmat de la Universidad Estatal de Moscú , Instituto de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú |
alma mater | Universidad Estatal de Moscú (Mekhmat) |
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas |
Título académico | Profesor |
consejero científico | G. I. Petrov , V. P. Stulov |
Premios y premios | Premio LI Sedov |
Alexander Nikolaevich Osiptsov (nacido el 4 de junio de 1955 , Rostov-on-Don ) - científico mecánico soviético, ruso ; Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, Jefe del Laboratorio de Mecánica de Medios Multifásicos del Instituto de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú y (al mismo tiempo) Profesor del Departamento de Aeromecánica y Dinámica de Gases de la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú .
Alexander Nikolaevich Osiptsov nació el 4 de junio de 1955 en Rostov del Don .
En 1972 se graduó de la escuela secundaria No. 3 en la ciudad de Shakhty con una medalla de oro . En el mismo año, ingresó a la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad de Moscú , graduándose en 1977 con una licenciatura en mecánica. Después de graduarse de la Universidad Estatal de Moscú, estudió en el curso de posgrado del Departamento de Aeromecánica y Dinámica de Gases del Departamento de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú. En 1981 defendió su disertación para el grado de Candidato en Ciencias Físicas y Matemáticas (tema - "Flujo alrededor de cuerpos con una mezcla dispersa" ) [1] [2] .
Desde 1980 ha estado trabajando en el Instituto de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú (en 1980-2002 - en el laboratorio de aerodinámica general: ingeniero, investigador junior, investigador, investigador senior, investigador principal). Desde 1992, a tiempo parcial (part-time) también se desempeñó como profesor asistente en el Departamento de Aeromecánica y Dinámica de Gases. En 1989-1990. pasó una pasantía en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tsinghua de Beijing [1] [2] .
En 1995 defendió su disertación para el grado de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (el tema es “Flujos de gas cerca de la pared con impurezas dispersas inerciales” ) [3] .
En 2002, se convirtió en jefe del Laboratorio de Mecánica de Medios Multifásicos en el Instituto de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú y al mismo tiempo (al mismo tiempo) profesor en el Departamento de Aeromecánica y Dinámica de Gases [2] [4] ; recibió el título de profesor en 2013 [5] .
Lee un curso especial "Dinámica de gas polvoriento" para estudiantes de Mecánica y Matemáticas. Es codirector de un seminario científico sobre dinámica de gases en la Facultad de Mecánica y Matemáticas [6] .
Miembro del Comité Nacional Ruso de Mecánica Teórica y Aplicada desde 1995 [8] . Miembro de la Sociedad de Matemáticas y Mecánica Aplicadas (GAMM, 1994), la Sociedad Europea de Mecánica ( copia de archivo de EUROMECH del 16 de octubre de 2016 en Wayback Machine , 1994), la organización pública de la Academia Rusa de Ciencias Naturales (RANS, 2004) [4] . Miembro de los consejos editoriales de las revistas "Uspekhi mekhaniki" (2002-2005), "Proceedings of the Institute of Mechanics". R. R. Mavlyutova”, “Actas de la Academia Rusa de Ciencias. Mecánica de líquidos y gases.
Los intereses científicos de AN Osiptsov incluyen la mecánica de medios multifásicos , la aerodinámica , la dinámica de gases , la transferencia de calor y masa y la teoría de la capa límite . Al mismo tiempo, la mayor parte de sus trabajos científicos están dedicados a la modelización matemática de los procesos que ocurren durante el movimiento de los cuerpos en medios aerodispersos . Creó la teoría de la capa límite en dichos medios y desarrolló métodos para calcular los coeficientes de fricción y transferencia de calor y masa en suspensiones de gas y aerosoles . Desarrolló una teoría lineal del flujo de gas polvoriento alrededor de los perfiles de las alas ; estudiando el flujo de suspensión de gas alrededor de cuerpos romos en una amplia gama de velocidades de flujo que se aproximan, descubrió el efecto de una fuerte intensificación de la transferencia de calor de estos cuerpos en un flujo de polvo hipersónico . Construyó un modelo matemático casi unidimensional del flujo de suspensión en canales de sección transversal variable durante la ebullición de la fase portadora [2] [9] .
El nuevo enfoque lagrangiano propuesto por A. N. Osiptsov para modelar medios sin autopresión hizo posible estudiar los efectos del enfoque aerodinámico de las impurezas inerciales en flujos de gas a alta velocidad. Los nuevos modelos de la mecánica de medios multifásicos desarrollados por él se utilizaron en el proceso de creación de una serie de tecnologías ( aeronáutica , producción de petróleo , revestimiento , etc.) y permitieron describir algunos fenómenos astrofísicos y geofísicos . En particular, Osiptsov realizó (junto con M. A. Teverovsky) cálculos de la distribución del componente de polvo en la atmósfera de un cometa arrastrado por el viento solar , y al mismo tiempo estableció el efecto de la aparición de estructuras en capas (zonas de alternancia). concentraciones de polvo altas y bajas) entre la proa y las ondas de choque terminales ; junto con sus colegas, estudió la estructura policristalina del núcleo de la Tierra y descubrió las razones de su rigidez relativamente baja [2] [10] .
En la mecánica de los medios multifásicos , se ha hecho famoso el método Osiptsov , que se utiliza para calcular la concentración de la fase dispersa en flujos bifásicos. Este método implica el uso de ecuaciones adicionales para los elementos de la matriz de Jacobi correspondientes a la transición de las variables de Euler a las de Lagrange ; estas ecuaciones adicionales, consideradas junto con las ecuaciones de movimiento escritas en forma lagrangiana y la ecuación de continuidad de la fase dispersa, permiten encontrar la concentración de partículas a lo largo de las trayectorias elegidas resolviendo sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias . El método de Osiptsov está libre de las deficiencias inherentes a los enfoques utilizados anteriormente y se distingue por su alta precisión [11] .
Publicó más de 100 artículos científicos. Bajo la supervisión científica de A. N. Osiptsov, se defendieron 6 tesis doctorales [2] [12] .
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