Олег Михайлович Белоцерковский (1925–2015) был выдающимся российским учёным в области вычислительной аэрогазодинамики, гиперзвуковой аэродинамики и математического моделирования, и его вклад в науку действительно оказал влияние не только в СССР, но и за рубежом.
Это стало революцией: вместо ручных приближений — машинное моделирование сложнейших процессов.
Был реализован совместный проект с ЦАГИ. Сергей Леонидович Чернышев рассказал: «Во время авиашоу МАКС, два три МАКСа назад, мы привезли академика, это была огромная честь для нас, доставили его прямо к нашему шале, смотрели вместе полеты, и на фоне этого у нас состоялся разговор». Под руководством Олега Михайловича был создан Центр Компьютерного моделирования, ЦКМ, собравший хорошую команду из ЦАГИ и других институтов — ИАП, ИПМ, ВЦ РАН, МФТИ. ЦАГИ взял на себя целиком лишь финансирова ние разработок. Был сформулирован ряд критически важных и с трудом ныне решаемых задач по супервычислениям в аэромеханике.
«Я считаю, что гениальность подхода Олега Михайловича заключается в том, что он, как математик, увидел необ ходимость привлечения самого sophisticated — сложного, тонкого и продвинутого — эксперимента для выверки результатов расчетов и подтверждения правильности подходов и расчетных методов в целом», — говорит Чернышев.
Это была эра зарождения ракетной техники и космонавтики.
Научная карьера ОМ началась одной из труднейших задач того времени- исследования обтекания затупленных тел с отошедшей ударной волной. Дело в том, что при полетах на больших скоростях у головных частей летательных аппаратов возникает отошедшая ударная волна и положение этой волны играет основополагающую роль при расчетах движения спускаемого аппарата. Олег Михайлович решил эту задачу настолько хорошо, что на защите диплома не задавали дополнительных вопросов и оценили работу на «ОТЛИЧНО».
Ученый Совет рекомендовал ее опубликовать, а выпускнику Белоцерковскому — поступать в аспирантуру с продолжением разработки этой темы.
Тема кандидатской диссертации «ОБТЕКАНИЕ ЗАТУПЛЕННЫХ ТЕЛ С ОТОШЕДШЕЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ» в научной литературе стала называться BLUNT BODY PROBLEM, ПРОБЛЕМА ЗАТУПЛЕННОГО ТЕЛА
Цитата В.Е. Фортова( 21-го Президента РАН)
«Олег Михайлович предложил остро умный метод решения задачи об обтекании «затупленных» тел при их гиперзвуковом вхождении в плотные слои атмосферы. Было предложено область плазмы с очень высокой температурой между отошедшей ударной волной и космическим аппаратом разбить на геометрические сектора с упрощенным описанием газодинамики внутри каждого из них. Этот красивый прагматический подход открыл возможность для скромных по своим характеристикам ЭВМ того времени решать широкий спектр важных и актуальных практических задач специальной техники, сразу же стал использоваться в конструкторских бюро космической отрасли и лег в основу конструирования теплозащиты боевых частей баллистических ракет и космических спускаемых аппаратов. Метод оказался настолько плодотворным и популярным, что студентам ФИЗТЕХА его читали как часть секретного курса газодинамики еще до его опубликования в обзорах и монографиях.»
Академик В.Е. ФОРТОВ
Работы ОМ по численному исследованию сверхзвукового и гиперзвукового обтекания сферы и притупленных тел явились выдающимся вкладом в теорию и практику аэрокосмических исследований. Они были основой развития нового научного направления-численного моделирования в аэрогидродинамике и, главное, помогли в решении грандиозных задач и успешного выполнения проектов Конструкторского бюро ОКБ-1 под руководством С.П. Королева по созданию пилотируемых летательных аппаратов.
Физтеховская команда КВН, первым и горячим болельщиком которой сразу стал Петр Леонидович Капица, впервые заявила о себе в 1962 году победой над командой МИФИ. Памятна игра с командой Киевского института инженеров гражданского воздушного флота, а по существу — с профессиональными актерами под видом студентов. В жюри сидел известный в то время юморист Тарапунька (Юрий Тимошенко). Физтех проиграл с недобором одного очка. Участники той игры Юрий Петрович Попов и Юрий Васильевич Пухначев вспоминали, что проигрыш вызвал негодование всех телезрителей и превратил кавээновцев МФТИ в больших героев, чем это делали предыдущие победы. Разочарованные нечестностью физтехи отказались играть дальше, а возмущенные авторы телепрограммы КВН отказались писать сценарий для следующей встречи. Но ректор уговорил свою команду не сдаваться и пообещал в случае победы банкет в «Арагви».
Команда МФТИ стала чемпионом сезона 1962—1963 года. «И банкет состоялся! — писали Попов и Пухначев. — Теперь мы понимаем, что ректор был не просто нашим болельщиком. Он понимал, что успешные выступления физтеховской команды в КВН обеспечивают приток юных талантов на Физтех не в меньшей мере, чем олимпиады и Заочная физико-техническая школа».
Яхт-клуб МФТИ начался с двух яхт, а в лучшие времена насчитывал более сотни судов. Президент РАН, академик Владимир Евгеньевич Фортов начал заниматься в клубе с третьего курса, стал мастером спорта, а по том на яхте под парусом прошел Мыс Доброй Надежды и Мыс Горн.
Физтеховская газета «За науку», вышедшая впервые в 1958 году, и сейчас широко читаема и информативна. Олег Михайлович говорил, что он часто видел газету на столах в отделе науки ЦК КПСС — ее хвалили и пытались разгадывать кроссворды. Раз в семестр он принимал у себя в кабинете комсомольскую редакцию; активисты понимали значение газеты для Физтеха и высокую оценку ректором их труда и энтузиазма. Дерзкие номера стенгазеты «Стрела», как правило, вызывали скандал. Олег Михайлович начал просматривать «Стрелу» заранее. Он нашел компромисс: не обескураживая авторов, обходить запрещенную тематику. Сами творцы утверждают, что именно «Стрела» дала им путевку в КВН.
Турбулентность- сложное нелинейное явление, которое проявляет себя в самых разнообразных природных процессах и технологических приложениях, таких, как ударно- волновые эксперименты, струйные течения в следе за движущимся телом, взрыв сверхновых в астрофизике, течения крови в медицине. Для анализа структуры и развития турбулентного движения большое значение имеет исследование процессов, связывающих зарождение турбулентности и переход к стадии развитого масштабного турбулентного течения.
С появлением высокопроизводительной техники стало возможным проводить моделирование весьма сложных турбулентных течений. Применение «рационального» подхода, предложенного академиком О. М. Белоцерковским, позволило учесть при моделировании каждой задачи структурный характер турбулентности, состоящего в наличии крупномасштабных когерентных структур, статистического фона и ламинарно-турбулентного перехода. Такое разделение течения на масштабы движения дало возможность использовать для проведения численного эксперимента наиболее адекватные исследуемым процессам системы уравнений и численные методики.
Расчеты выполнены сотрудниками отдела Вычислительных методов и турбулентности Института автоматизации проектирования РАН под руководством д. ф.-м.-наук Фортовой С.В.
Данные гипотезы были подтверждены в ходе численного моделирования крупных структур в сдвиговом слое.
Лаврентьев Михаил Алексеевич
(1900–1980)
Михаил Алексеевич Лаврентьев — выдающийся советский математик и механик, внёсший значительный вклад в развитие физико-технического образования в СССР. Он был одним из основателей Физико-технического факультета (ФТФ) Московского государственного университета (МГУ) и сыграл ключевую роль в становлении Московского физико-технического института (МФТИ).
Лаврентьев окончил физико-математический факультет МГУ в 1922 году, где обучался под руководством выдающихся математиков Н. Н. Лузина и И. И. Привалова. Он активно участвовал в математической школе Лузина, известной как «Лузитания», и стал одним из её ведущих представителей. Его научные интересы охватывали теорию функций комплексного переменного, дифференциальные уравнения, механику сплошной среды и прикладную физику. Он также развил теорию квазиконформных отображений и её приложения к гидроаэродинамике и самолётостроению.
Вклад в развитие ФТФ МГУ
В 1948—1951 годах Лаврентьев возглавлял кафедру математики физико-технического факультета МГУ. Его педагогическая и научная деятельность способствовала формированию высококвалифицированных специалистов в области прикладной математики и физики, что стало основой для дальнейшего развития физико-технического образования в стране.
Создание МФТИ
Лаврентьев был одним из инициаторов создания Московского физико-технического института (МФТИ), который был основан в 1951 году как вуз нового типа, ориентированный на подготовку специалистов для научных исследований и высокотехнологичных отраслей промышленности. Он заведовал кафедрой физики быстропротекающих процессов в МФТИ с 1955 по 1958 годы
Организация науки в Сибири
В 1957 году Лаврентьев стал одним из основателей Сибирского отделения Академии наук СССР и возглавил его. Он сыграл ключевую роль в создании Новосибирского Академгородка, ставшего крупным научным центром страны. Под его руководством были основаны научные институты, включая Институт гидродинамики, и Новосибирский государственный университет.
Соболев Сергей Львович
(1908–1989)
Сергей Львович Соболев (1908−1989) — выдающийся советский математик, внёсший значительный вклад в развитие физико-технического образования в СССР. Он был одним из основоположников Физико-технического факультета (ФТФ) Московского государственного университета (МГУ) и сыграл ключевую роль в становлении вычислительной математики как научной дисциплины.
В 1947—1950 годах Соболев занимал должность профессора Физико-технического факультета МГУ, где преподавал курсы по математике и дифференциальным уравнениям. Его педагогическая и научная деятельность способствовала формированию высококвалифицированных специалистов в области прикладной математики и физики, что стало основой для дальнейшего развития физико-технического образования в стране.
Основатель кафедры вычислительной математики
В 1952 году Соболев возглавил кафедру вычислительной математики механико-математического факультета МГУ, образованную в 1949 году. Под его руководством кафедра стала центром развития вычислительной математики в СССР, активно внедряя использование электронных вычислительных машин (ЭВМ) для решения сложных задач математической физики и инженерных расчетов.
Создание Вычислительного центра МГУ
В 1955 году по инициативе Соболева при кафедре был создан Вычислительный центр МГУ, который впоследствии вырос в Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ). Центр стал одним из ведущих учреждений в области вычислительной техники и программирования, обеспечивая научные исследования и образовательные программы в этой сфере.Капица Петр Леонидович
(1910–1994)
Пётр Леонидович Капица (1894−1984) — выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1978), академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Он внёс значительный вклад в развитие физико-технического образования в СССР и был одним из основателей Физико-технического факультета (ФТФ) Московского государственного университета (МГУ).
Роль в создании и развитии ФТФ МГУВ
1946 году, по инициативе Капицы и других учёных, был создан Физико-технический факультет МГУ, целью которого была подготовка специалистов для научных исследований и высокотехнологичных отраслей промышленности. Капица стал заведующим кафедрой общей физики ФТФ и активно участвовал в формировании учебных программ и научных направлений факультета.
Научные достижения
Капица внёс значительный вклад в физику низких температур, открыв явление сверхтекучести жидкого гелия. Он также разработал методы получения сверхсильных магнитных полей и внёс вклад в изучение плазмы и управляемой термоядерной реакции.
Организационная деятельность
Капица был одним из основателей Московского физико-технического института (МФТИ), где с 1956 года заведовал кафедрой физики и техники низких температур. Он также возглавлял Институт физических проблем АН СССР и был главным редактором «Журнала экспериментальной и теоретической физики».
Пётр Леонидович Капица сыграл ключевую роль в развитии физико-технического образования и науки в СССР, являясь одним из основоположников ФТФ МГУ и МФТИ, а также выдающимся учёным и организатором науки.
Христианович Сергей Алексеевич
(1911–1978)
Анатолий Алексеевич Дородницын
(1910–1994)