Дашевский А.Г., Денисов С.Л., Миронюк И.Ю., Фараносов Г.А., Чепрасов С.А. «Тестирование сторонних программ для задач вычислительной аэроакустики» Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 302 (2025). 346 с.
Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 302 (2025). 346 с. | Рубрики: 08.14 12.01
Салин М.Б., Усачева И.А. «Возможность учёта напряжённо-деформированного состояния конструкций в акустических задачах при суперкомпьютерном моделировании» Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 24, № 3, с. 113-122 (2025)
Представлена реализация алгоритмов учёта напряжённо-деформированного состояния при суперкомпьютерном моделировании виброакустических характеристик технических объектов в отечественном программном пакете. Данный продукт разработан коллективом учёных Института прикладной физики РАН для реализации возможности решения задач акустического проектирования. Описываются особенности разрабатываемой программы и реализация алгоритмов, включая выбор методов расчёта и технологию решения задач. Важным аспектом исследования является верификация алгоритмов на примерах решения вопросов современного кораблестроения. С применением внедрённой вычислительной технологии проводится оценка изменения виброакустических характеристик оболочечной конструкции в зависимости от изменения величины внешнего гидростатического давления. Проводится анализ результатов моделирования и их обсуждение с целью выявления физических аспектов влияния начальной нагрузки на виброакустические параметры рассматриваемых конструкций. Представленная работа может быть полезна специалистам, занимающимся моделированием виброакустических задач в сфере кораблестроения и в смежных областях.
Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 24, № 3, с. 113-122 (2025) | Рубрика: 12.01
Ермоленко О.А., Глушков Е.В., Глушкова Н.В. «Определение оптимальных параметров возбуждения бегущих волн при бесконтактном ультразвуковом контроле анизотропных композитных пластин» Дефектоскопия, № 6, с. 11-22 (2025)
В рамках полуаналитической компьютерной модели, базирующейся на решении пространственной краевой задачи о взаимодействии поля воздушно-связного ультразвукового преобразователя с композитной пластиной из волоконно-армированных слоев-препрегов, исследуется влияние анизотропии композита и угла наклона бесконтактного преобразователя на диаграммы направленности, амплитудно-частотные характеристики и дисперсионные свойства возбуждаемых в пластине бегущих волн. Волновое поле описывается решением связной задачи для системы источник – акустическая среда – композитная пластина, полученным в виде контурных интегралов обратного преобразования Фурье от матрицы Грина рассматриваемой волноводной структуры и параметров источника. Применение к ним техники теории вычетов и метода стационарной фазы дает явное физически наглядное представление для бегущих волн, бесконтактно возбуждаемых в композитной пластине. На этой основе определяются значения оптимальных углов наклона преобразователя для возбуждения волн требуемого типа на заданных центральных частотах. Приводятся численные результаты, иллюстрирующие зависимость амплитудно-частотных характеристик возбуждаемых волн и оптимального угла наклона преобразователя от упругих свойств и строения образцов.
Дефектоскопия, № 6, с. 11-22 (2025) | Рубрика: 12.01

