Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.) 2007. 10, № 2

 

Борисюк А.О. «Генерація звуку течіями в каналах з локальними нерегулярностями геометріï» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 4-21 (2007)

Подытожены результаты последних теоретических, экспериментальных и численных исследований течений и пульсаций пристеночного давления в окрестностях локальных нерегулярностей геометрии (сужений) каналов, а также генерируемых ими акустических полей.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 4-21 (2007) | Рубрика: 08.11

 

Вовк И.В. «Физический взгляд на природу эоловых тонов» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 22-32 (2007)

На основе анализа локальных особенностей структуры потока, обтекающего цилиндр, предложено уточненное физическое объяснение механизма возникновения эоловых тонов.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 22-32 (2007) | Рубрика: 08.15

 

Воскобойник В.А., Гринченко В.Т., Макаренков А.П. «Снижение гидродинамических шумов растворами высокомолекулярных полимеров» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 33-42 (2007)

Представлены экспериментальные оценки влияния подачи высокомолекулярных полимеров в турбулентный пограничный слой тела вращения на гидродинамическое сопротивление и шумы. Исследования проведены для турбулентного режима обтекания гидравлически гладкого удлиненного тела, в носовой части которого через кольцевую щель подавались растворы линейноцепочного полимера (типа полиоксиэтилена). Изучено влияние угла ввода полимерного раствора, скорости обтекания, молекулярной массы и удельного расхода полимера на гидродинамические характеристики тела. Определены оптимальные условия щелевой подачи раствора, обеспечивающие максимальное снижение гидродинамического сопротивления и шумов обтекания. Исследовано воздействие высокомолекулярных полимеров на распределение спектральных уровней шумов вдоль обтекаемой поверхности и по толщине турбулентного пограничного слоя. Обоснован механизм влияния полимеров на структуру турбулентного пограничного слоя и источники шумообразования в рассмотренной системе.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 33-42 (2007) | Рубрика: 10.07

 

Городецкая Н.С. «Волны в пористоупругих насыщенных жидкостью средах» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 43-63 (2007)

Кратко изложена теория Био для описания пористоупругих насыщенных жидкостью сред и проанализированы направления дальнейшего ее развития. Проведено сравнение модели Био и модели пористых сред, построенной на основе теории смесей. Описаны волновые задачи, решенные в рамках теории Био.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 43-63 (2007) | Рубрика: 04.16

 

Олійник В.Н. «Особливості поширення хвиль у легеневій тканині» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 64-78 (2007)

Рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся моделирования волновых свойств легочной ткани (паренхимы). Проанализирован большой массив экспериментальных данных о распространении волн звукового частотного диапазона в легких млекопитающих. Кратко изложены основы теорий, объясняющих формирование фазовой скорости и коэффициента затухания для волны объемного сжатия в такой среде. При этом паренхиму достаточно рассматриавать как суспензию газовых пузырьков с подкрепленной поверхностью в жидкости, причем при прохождении звука между жидкой и газовой фазами происходит интенсивный теплообмен. Анализ на основе теории Био для пористых упругих сред показал, что существование низкоскоростной волны, соответствующей квазистатическому модулю сжатия для легкого с открытыми альвеолами, нельзя связывать с диффузионной волной, генерируемой вследствие движений газа относительно тканевого "скелета" легких. Фазовая скорость диффузионной волны в данном случае, вероятно, соответствует волноводному типу распространения звука в бронхиальном дереве. Высказано предположение о возможной структурной природе "низкоскоростной продольной" волны, наблюдавшейся при ударном локальном нагружении стенки легкого. Показано, что идентификация зафиксированной при этом поперечной волны на основе известных теорий механики многофазных сред не представляет никаких трудностей.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 10, № 2, с. 64-78 (2007) | Рубрика: 13.03