Научная специальность «Механика жидкости, газа и плазмы» (аспирантура)
Механика жидкости, газа и плазмы – это область естественных наук, которая на основе идей и подходов механики сплошных сред изучает все разнообразие движений текучих сред, а также процессы и явления, происходящие при взаимодействии потоков с движущимися или неподвижными телами. Традиционно в ходе исследований, проводимых аспирантами, одинаково эффективно используются как экспериментальные, так и теоретические методы.
Аспирантура завершается защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.1.9. «Механика жидкости, газа и плазмы». Подготовка диссертации проводится на базе кафедр теоретической физики, общей физики или физики фазовых переходов. Диссертационная работа может иметь как теоретический, так и экспериментальный характер. Научная тематика лежит в области исследований, проводимых сотрудниками этих кафедр в рамках тематики Ведущей научной школы РФ. Наличие Ведущей школы позволяет в стенах университета напрямую общаться с признанными специалистами в области гидродинамики. В ходе подготовки диссертации аспиранты активно привлекаются к выполнению исследований по хоздоговорам, а также международным и российским научным грантам.
Предметом научных исследований в аспирантуре по механике жидкости, газа и плазмы могут быть:
• Реологические законы поведения текучих однородных и многофазных сред при механических и других воздействиях;
• Гидродинамические модели и приближенные методы расчетов течений в водоемах, технологических устройствах и энергетических установках;
• Ламинарные течения и переход к турбулентности. Акустические течения в слабосжимаемых средах. Вибрационная гидромеханика;
• Течения многофазных сред (газожидкостные потоки, пузырьковые среды, газовзвеси, аэрозоли, суспензии и эмульсии);
• Фильтрация жидкостей и газов в пористых средах;
• Физико-химическая гидромеханика (течения с химическими реакциями и фазовыми переходами);
• Гидромеханика плавающих тел;
• Пограничные слои, слои смешения, течения в следе. Струйные течения.
• Кавитация в капельных жидкостях;
• Гидродинамическая устойчивость. Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах;
• Тепломассоперенос в газах и жидкостях;
• Гидромеханика сред, взаимодействующих с электромагнитным полем. Динамика плазмы;
• Экспериментальные методы исследования динамических процессов в жидкостях и газах;
• Микро- и нанофлюидика;
• Аналитические, асимптотические и численные методы исследования уравнений в частных производных. Конечно-разностные, спектральные методы и методы конечных объемов;
• Гидродинамические модели природных процессов и экосистем, геологические приложения.