Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

13.01 Действие акустических колебаний на биологические среды и живые организмы

 

Васильева С.Н., Гук И.В. «Взаимодействие ударных волн с головой человека в шлеме и без него» Вопросы оборонной техники Научно-технический журнал. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму, № 7-8, с. 135-148 (2022)

Приведен обзор исследований, посвященных воздействию воздушной ударной волны на голову человека. Представлено описание механизма и рассмотрены исследования причин возникновения черепно-мозговой травмы, получаемой в результате воздействия воздушных ударных волн. Рассмотрены исследования о влиянии наличия шлема на голове человека на величину ударно-волновой нагрузки. Показано, что геометрия шлема влияет на характер ударно-волновых течений и может способствовать возникновению дополнительных скачков уплотнения. На основе рассмотренных исследований сделан вывод, что наличие шлема не только не защищает голову человека, так как не обеспечивается защита лицевых костей и хрящей, но и может привести к изменению характера черепно-мозговой травмы, в связи с особенностями ударно-волнового взаимодействия с шлемом.

Вопросы оборонной техники Научно-технический журнал. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму, № 7-8, с. 135-148 (2022) | Рубрики: 08.10 13.01

 

Еремина Г.М., Смолин А.Ю., Мартышина И.П. «Численное исследование механического поведения сегмента позвоночника с остеосаркомой при физиологических и акустических нагрузках» Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, № 97, с. 66-82 (2025)

Важнейшие особенности материалов скелета человека – их проницаемая пористость, варьируемая в широком диапазоне значений, насыщенность биологической жидкостью, а также большой разброс упругих характеристик. Разработана макромеханическая модель сегмента четвертого и пятого грудных позвонков с учетом реальных значений пороупругих параметров биологических тканей, в том числе ракового образования. Для этого использована модифицированная модель пороупругости Био, адаптированная для метода подвижных клеточных автоматов. Анализ результатов моделирования согласно механобиологическим принципам показал, что при физиологических нагрузках механические напряжения и давление флюида в порах не препятствуют росту раковых клеток. При акустическом воздействии с интенсивностью 0.2–0.3 мДж/мм2 напряженное состояние способствует восстановлению костной ткани в пораженной области.

Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, № 97, с. 66-82 (2025) | Рубрики: 04.12 13.01