Великое княжество Владимирское
- 1 year ago
- 0
- 0
Влади́мир Алексе́евич Ле́вин (род. 28 сентября 1939 года , Алма-Ата ) — советский и российский учёный- механик , специалист в области механики сплошных сред . Академик РАН.
Владимир Алексеевич Левин родился 28 сентября 1939 года в Алма-Ате . Его родители были учителями: отец — преподаватель математики, мать, Анна Андреевна Горячева — преподаватель истории. Окончил 25-ю среднюю школу Алма-Аты.
В 1956 году поступил на механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова , который окончил в 1961 году по кафедре гидромеханики . В 1964 году окончил аспирантуру там же. Ученик Г. Г. Чёрного . Работал в ЦИАМ имени П. И. Баранова (1964—1968).
В первый день производственной практики студенту 5-го курса механико-математического факультета МГУ В. Левину руководитель практики Г. Г. Чёрный предложил посмотреть экспериментальный запуск разрабатываемого ЦИАМ ионного двигателя . Неожиданно готовившийся долго и тщательно эксперимент закончился полной катастрофой: двигатель взорвался с оглушительным шумом. Вернувшись к руководителю, В. Левин попытался с юмором пересказывать увиденное: и разлёт установки на мелкие кусочки, и валивший клубами едкий дым, и последующие «взрывы» ненормативной лексики… Г. Г. Чёрный переменился в лице: «Надо было тебя сначала заставить копать траншеи»
— по воспоминаниям В. А. Левина
В 1965 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук (тема — «Некоторые задачи динамики газа, образованного заряженными частицами» ) .
С 1968 года — в Институте механики МГУ . Заведующий лабораторией газодинамики взрыва и реагирующих систем (с 1979 года) . Одновременно преподавал на мехмате МГУ; с 1969 года В. А. Левин читал для студентов кафедры гидромеханики специальный курс «Распространение ударных и детонационных волн в горючей смеси газов» .
В 1976 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук (тема — «Распространение ударных и детонационных волн в горючей смеси газов» ) .
В 1984 году получил звание профессора кафедры гидромеханики механико-математического факультета МГУ; продолжал работать на этой кафедре до 2008 года . С 2008 года — заведующий кафедрой вычислительной механики механико-математического факультета МГУ . Читает студентам мехмата курс «Распространение взрывных и детонационных волн в газах» . Является научным руководителем магистерской программы «Численное моделирование задач МСС с использованием современных высокопроизводительных вычислительных систем» в рамках направления «Механика и математическое моделирование» .
31 марта 1994 года избран член-корреспондентом РАН , а 25 мая 2006 года — действительным членом РАН (по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления) .
С 1994 года работает также в Институте автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН , заместитель директора по научной работе (в 2004 году исполнял обязанности директора), заведующий отделом математического моделирования, механики и мониторинга природных процессов .
Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (1985), член Научного совета РАН по горению (1987). Профессор Варшавского университета (1979) . Является членом ряда диссертационных советов по присуждению докторских и кандидатских степеней, членом редколлегии журналов «Доклады Академии Наук», «Физика горения и взрыва», «Инженерно-физический журнал», «Сибирский журнал индустриальной математики» .
К основным областям научных интересов В. А. Левина относятся: теория взрыва и детонации в различных средах, динамика реагирующих сред, движение тел с большими скоростями в атмосфере с учётом физико-химических превращений, нахождение оптимальных аэродинамических форм, теория газодинамических лазеров (ГДЛ). В данных областях им получены фундаментальные результаты .
В 1961 году В. А. Левин исследовал разлёт сгустков заряженных частиц и плазмы; в 1963 году решил задачу о нейтрализации мощных ионных потоков электронами . В 1967 году В. А. Левин и Г. Г. Чёрный открыли асимптотические законы поведения пересжатых детонационных волн при их удалении от места инициирования; при этом было показано, что плоская волна детонации асимптотически стремится к режиму Чепмена — Жуге, а цилиндрическая и сферическая волны переходят к данному режиму уже на конечном расстоянии от места возникновения. Тогда же, в 1967—1968 годах, В. А. Левин совместно с В. П. Коробейниковым исследовал инициирование детонации в горючей смеси газов с помощью взрыва, изучив устойчивость детонационных волн и теоретически обосновав возникновение колебательных режимов обтекания тел такой смесью газов .
Задачу о точечном взрыве в горючей смеси газов В. А. Левин исследовал для течений с плоской, цилиндрической и сферической симметрией с учётом конечной скорости протекающих химических реакций ; при этом для движений с цилиндрическими и сферическими волнами была установлена зависимость минимального радиуса области, при котором в окружающем пространстве реализуется детонация, от величины давления внутри данной области. Было также проведено исследование волновых процессов при распространении детонации в плоских каналах сложной формы, заполненных находящейся при нормальных условиях стехиометрической водород-воздушной смесью, с учётом реальной кинетики химического взаимодействия. В. А. Левиным было также изучено инициирование сферической и цилиндрической детонации в горючей смеси водорода с хлором при подводе энергии электрическим разрядом .
В. А. Левиным выполнен цикл исследований по возникновению и распространению взрывных и детонационных волн в горючей смеси газов вплоть до перехода в режим Чепмена — Жуге. Он обнаружил и обосновал наличие критической величины энергии взрыва, начиная с которой происходит инициирование детонации, указал на существование в газовзвесях многофронтовых режимов детонационного горения ; данные результаты нашли применение в ряде отраслевых организаций при проектировании и разработке образцов новой техники. Исследуя течения в сверхзвуковых соплах газодинамических лазеров, он нашёл оптимальные профили сопел и начальные параметры состава рабочей смеси газов. Предложил новый тип импульсного ГДЛ — импульсно-периодический электроионизационный лазер с несамостоятельным разрядом, проведя при этом полный расчёт и теоретический анализ его работы с выявлением оптимальных условий работы такого лазера .
В. А. Левин обнаружил новый класс аэродинамических форм головных частей летательных аппаратов, которые имеют (по сравнению с осесимметричными формами) существенно меньшее волновое сопротивление, обладая более высоким аэродинамическим качеством. Выявил оптимальные формы зондов, движущихся в атмосфере Юпитера , для которых лучистый приток энергии минимален. Обнаружил качественно новый эффект стабилизации затупленных конических тел за счёт вдува газа с их носовой части. В 1988 году совместно с П. Ю. Георгиевским выдвинул идею использования локализованного энерговклада в набегающий поток, позволяющий снизить сопротивление тела, летящего со сверхзвуковой скоростью . Теоретически обосновал и экспериментально подтвердил новый закон подобия при сверхзвуковом обтекании плоских поверхностей с сильным распределённым вдувом. Исследуя взаимодействие быстро летящего затупленного тела с тепловой неоднородностью, В. А. Левин обнаружил и объяснил эффект кумуляции энергии на его поверхности (данный эффект вызывает резкое изменение аэродинамических нагрузок, которое может привести к разрушению летательного аппарата) .
Под руководством В. А. Левина проведён большой цикл работ, связанных с исследованием физических процессов в океане , крупномасштабных атмосферных явлений, тайфунов с использованием методов спутникового мониторинга, математического моделирования и параллельных вычислений .
Соавтор более 250 научных публикаций, 16 изобретений в области аэродинамики, газовой динамики, горения, детонации, электромагнитной газодинамики, теории плазмы и т. д. Среди его учеников — 33 кандидата наук, из которых 5 защитили докторские диссертации .
28 сентября 2009 года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев , поздравляя академика В. А. Левина с 70-летием, писал: «Крупный специалист в области сверхзвуковой аэродинамики и физики взрыва, своими открытиями Вы обеспечили лидерство отечественной науки по целому ряду фундаментальных направлений. А результаты Ваших исследований широко применяются в ракетно-космической промышленности, служат укреплению оборонного потенциала нашей страны» .