<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Fluid Dynamics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Fluid Dynamics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1024-7084</issn><issn publication-format="electronic">3034-5340</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">682544</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S1024708424060094</article-id><article-id pub-id-type="edn">FDUNZN</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">EFFECT OF ACOUSTIC EXCITATION ON COLLIDING LAMINAR MICROJETS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТАЛКИВАЮЩИЕСЯ ЛАМИНАРНЫЕ МИКРОСТРУИ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Litvinenko</surname><given-names>M. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Литвиненко</surname><given-names>Ю. А</given-names></name></name-alternatives><email>litur@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Smyatskikh</surname><given-names>A. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Смяцких</surname><given-names>А. А</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Litvinenko</surname><given-names>Yu. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Литвиненко</surname><given-names>М. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">NO6 (2024)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№6 (2024)</issue-title><fpage>96</fpage><lpage>105</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-04"><day>04</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1024-7084/article/view/682544">https://journals.eco-vector.com/1024-7084/article/view/682544</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The results of studies of the jet formation process during the interaction of two colliding axisymmetric laminar air microjets. The axes of symmetry of the tubes lie in the same plane and intersect at an angle of 60°. The distance between the near ends of the tubes is equal to 4 mm. The outflow with identical velocities was implemented. As a result of the experiment, the distinctive features of the secondary jet formation under natural conditions and under the impact of an external periodic disturbance were revealed. It was found that the resulting jet is formed in the plane orthogonal to the tubes. Under natural conditions, a secondary jet with a beam angle greater than 115° is formed and represents a flattened jet. In the case of the external impact by a periodic acoustic signal, after the interaction of the microjets, a slight flattening appears with the development of secondary oscillations in the orthogonal plane and subsequent rotation with respect to the plane of the tubes.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Представлены результаты исследований процесса формирования струи при взаимодействии двух соударяющихся осесимметричных ламинарных воздушных микроструй. Оси симметрии трубок лежат в одной плоскости и пересекаются под углом 60°. Расстояние между ближними концами трубок 4 мм. Истечение осуществлялось с равными скоростями. В результате эксперимента выявлены особенности формирования вторичной струи при естественных условиях и при воздействии внешнего периодического возмущения. Установлено, что результирующая струя формируется в ортогональной к трубкам плоскости. При естественных условиях вторичная струя формируется с большим более 115° углом раствора и представляет собой уплощённую струю. В случае внешнего воздействия периодическим акустическим сигналом после взаимодействия микроструй возникает незначительное уплощение с развитием вторичных колебаний в ортогональной плоскости с последующим поворотом к плоскости расположения трубок.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>air microjets collision</kwd><kwd>jet flow control</kwd><kwd>acoustic excitation</kwd><kwd>laminar microjets</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>соударение воздушных микроструй</kwd><kwd>управление струйным течением</kwd><kwd>акустическое воздействие</kwd><kwd>ламинарные микроструи</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-19-00151, https://rscf.ru/project/22-19-00151/)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Абиев Р.Ш., Альмяшева О.В., Гусаров В.В., Изотова С.Г. Способ получения нанопорошков феррита кобальта и микрореактор для его реализации // Патент на изобретение № RU 2625981 2017. C1. 20.07.2017</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Kozlov V.V., Litvinenko Y.A., Katasonov M.M. et al Distinctive Features of Plume Formation on Collision of Two Laminar Gas Jets // Fluid. Dyn. 2023. V58. № 4. P 634-639. https://doi.org/10.1134/S0015462823700076</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Cohen J., Wygnanski I. The evolution of instabilities in the axisymmetric jet // J. Fluid. Mech. 1987. V. 176. P. 191-219.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Ginevsky A. S., Vlasov Y. V., Karavosov R. K. Acoustic Control of Turbulent Jets //Springer. 2004. 235 p.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Kozlov V.V., Grek G.R., Litvinenko Yu.A. Visualization of Conventional and Combusting Subsonic Jet Instabilities // Dordrecht: Springer International Publishing. 2016. 126p. (Springer Briefs in Applied Sciences and Technology).</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Smith B.L., Glezer A. Jet vectoring using synthetic jets // J. Fluid. Mech. 2002. V. 458. P. 1-34.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Reynolds W.C., Parekh D.E., Juvet P.J.D., Lee M.J.D. Bifurcating and blooming jets //Annu. Rev. Fluid Mech. 2003. V. 35. P. 295-315.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Грек Г.Р., Козлов В.В., Литвиненко Ю.А. Устойчивость дозвуковых струйных течений и горение // Учеб. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 240 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
