Федор Михайлович Пахомов
Дата рождения:

17 июня 1954 г.

Место рождения:

Москва

Альма-матер:

Томский государственный университет


ПАХОМОВ Федор Михайлович (р. 17 июня 1954, Москва) – профессор кафедры физической и вычислительной механики Томского государственного университета.

Биография

Отец П., Михаил Федорович (1923–1996), из рабочих. Мать, Зоя Васильевна (дев. Новоселова, 1925–2004), из крестьян, работала в сов. учреждениях.

П. после окончания средней школы № 1 в Асине Том. обл. (1971 ) поступил на ф-т автоматики и вычисл. техники, затем перевелся на ф-т упр. и организации производства ТПИ (ныне ТПУ). Среди его институтских учителей В.А. Кочегуров, В.Н. Трушников и др. Окончил ин-т (1976) по специальности «прикл. математика» с квалификацией «инженер-математик», защитив дипломную работу «Об одном алгоритме решения некорректных обратных задач» (науч. руководитель доц. В.Н. Трушников).

С 1978 – мл. науч. сотр., с 1986 – науч. сотр. лаб. аэротермохимии НИИПММ ТГУ. С 1988 – доц., с 2011 – проф. каф. физ. и вычисл. механики (ранее каф. физ. механики) мех.-мат. ф-та ТГУ. Читает курс «Аэродинамика больших скоростей». В 1980–1985 – аспирант (заочно) каф. физ. механики мех.-мат. ф-та ТГУ. Учен. звание доц. по каф. физ. механики присвоено ВАК в 1992.

Обл. науч. интересов П. – сверхзвуковая и гиперзвуковая аэродинамика. Занимался решением ряда задач сверхзвукового пространственного обтекания затупленных тел при наличии таких факторов как сильный дозвуковой вдув с поверхности, присутствие локальных нагретых областей и ударной волны в набегающем потоке, асимметрии головной части обтекаемого тела. При этом использовались модель течения невязкого совершенного газа (модель Эйлера) и мат. модель движения невязкого совершенного газа и разностный метод С.К. Годунова. По результатам решения задачи в пространственно-трехмерной постановке сделан вывод о том, что сильный вдув, локализованный в головной части поверхности обтекаемого сверхзвуковым потоком тела, не приводит к ухудшению его аэродинамических качеств как при стационарных режимах обтекания, так и при нестационарных режимах запуска и отключения системы подачи газа в ударный слой, примыкающий к обтекаемому телу.

Исследован процесс пространственного взаимодействия локальной нагретой области в набегающем сверхзвуковом потоке со сферически затупленным конусом в отсутствие и при наличии сильного локализованного в передней части тела вдува. Показано, что вдув приводит к улучшению аэродинамических свойств рассмотренной модели летательного аппарата в процессе указанного взаимодействия по сравнению с его отсутствием. Исследовано влияние сильного вдува с поверхности сферического затупления на его осесимметричное взаимодействие с локальной нагретой областью в набегающем сверхзвуковом потоке. Результаты выполненного исследования позволили уточнить механизм возникновения пиковой нагрузки в критической точке в случае отсутствия вдува, установленный в работе В.А. Левина и П.Ю. Георгиевского (Изв. РАН. МЖГ. 1993. № 4).

Поставлена и решена динамически сопряженная задача сверхзвуковой аэродинамики, когда наряду с расчетом пространственного обтекания затупленного тела учитывается изменение его ориентации относительно направления набегающего потока. На примере взаимодействия затупленного по сфере конуса с потоком за падающей ударной волной показана возможность оценки динамических свойств моделей летательных аппаратов в ходе вычисл. экспериментов.

Впервые в отеч. практике показана возможность использования метода «осесимметричной аналогии» для оценки влияния асимметрии головной части на аэродинамические характеристики длинных тонких конусов при их гиперзвуковом пространственном обтекании на малых углах атаки и скольжения. Полученные в исследованиях П. результаты могут быть учтены при создании опытно-конструкторских разработок образцов новой аэрокосмической техники на проектных предприятиях данной отрасли. В частности, разработанные программы внедрены в КБ машиностроения (ныне – Гос. ракетный центр «КБ им. акад. В.П. Макеева», Миасс), где они использовались для этих целей.

В 1986 в специализированном совете НИИПММ при ТГУ П. защитил дис. по спец. теме на соиск. учен. ст. канд. физ.-мат. наук (специальность 01.02.05 – механика жидкости и газовой плазмы; науч. руководитель д-р физ.-мат. наук, проф. А.М. Гришин; офиц. оппоненты д-р физ.-мат. наук, проф., в н. в. акад. РАН В.А. Левин и канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. Г.П. Коробицын; утв. ВАК в 1987). В 2010 в дис. совете при ТГУ защитил дис. «Аэродинамика сверхзвукового пространственного обтекания затупленных тел при наличии осложняющих факторов» на соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (специальность 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы; науч. консультант д-р физ.-мат. наук, проф. А.М. Гришин; офиц. оппоненты д-р физ.-мат. наук, проф. Б.В. Алексеев, д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. В.Н. Зудов, д-р физ.-мат наук, доц. В.И. Биматов; утв. ВАК в 2010).

Принимал участие в работе ряда науч. конф. и совещ. В их числе: науч. семинары акад. О.М. Белоцерковского (Москва, МФТИ, 1985), проф. В.А. Левина (Москва, МГУ, 1986), проф. В.П. Стулова (Москва, МГУ, 1986); науч.-техн. семинар отдела 102 Гос. ракетного Центра «КБ им. акад. В.П. Макеева (Миасс, 2007) и семинар акад. В.М. Фомина (Новосибирск, СО РАН, 2009); науч. конф. XV и XVI «Гагаринские чтения» (ИПМ, Москва, 1985, 1986); «Сопряженные задачи механики реагирующих сред» (ТГУ, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2007, 2009); «Совр. баллистика и смежные вопросы механики» (НИИПММ, 2009) и др.

Авт. более 30 работ, в т. ч. 1 монографии и учеб. пособия и 2 авт. свидетельств. Совм. с В.А. Антоновым разработал программу для расчета сверхзвукового обтекания осесимметричных тел выпукло-вогнутой конфигурации «BLOWING-2» (1982). Женат на Людмиле Николаевне (дев. Тонеева, р. 1952), имеет незаконченное высшее образование, работала в Научной библиотеке ТГУ. Их дочь, Мария (р. 1982), окончила экон. ф-т ТГУ, работает зам. гл. бухгалтера в Томскнефти.

Труды

  • Совм. с В.А. Антоновым, В.Д. Гольдиным. Аэродинамика тел со вдувом. Томск, 1990;
  • Аэродинамика пространственных течений при сверхзвуковом обтекании тел со вдувом // Механика реагирующих сред и ее приложения. Новосибирск, 1989;
  • Влияние вдува газа с поверхности тела на его взаимодействие с температурной неоднородностью в сверхзвуковом потоке // Изв. РАН. МЖГ. 2002. № 6;
  • Аэродинамика затупленного конуса при пространственном взаимодействии с нагретой областью в сверхзвуковом потоке в отсутствие и при наличии вдува с поверхности // Изв. РАН. МЖГ. 2003. № 1;
  • Пространственная аэродинамика затупленных конусов при наличии осложняющих факторов в набегающем сверхзвуковом потоке // Изв. ТПУ. 2007. Т. 310, № 2;
  • Динамическая устойчивость моделей в отсутствие и при наличии падающей ударной волны в набегающем сверхзвуковом потоке // Вестн. ТГУ. 2007. № 295.

Источники и литература