Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Прикладная механика и техническая физика. 2014. 55, № 3

 

Стурова И.В. «Колебания кругового цилиндра, погруженного в жидкость с неоднородной верхней границей» Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 26-36 (2014)

Представлены результаты решения линейной задачи об установившихся колебаниях горизонтального цилиндра, погруженного в жидкость, верхняя граница которой частично закрыта твердой крышкой, при этом оставшаяся часть поверхности является свободной. Использованы методы мультиполей и разложения по собственным функциям. Выведены соотношения эквивалентности. Выполнены расчеты коэффициентов присоединенной массы и демпфирования, а также амплитуд волн на свободной поверхности жидкости.

Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 26-36 (2014) | Рубрика: 04.12

 

Федотова З.И., Хакимзянов Г.С. «Уравнения нелинейно-дисперсионной модели мелкой воды на вращающейся сфере и выполнение законов сохранения» Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 37-50 (2014)

Получены нелинейно-дисперсионные уравнения мелкой воды на сфере без использования предположения о потенциальности течения. Выведены уравнения типа уравнений Буссинеска для слабонелинейных волн над подвижным дном. Установлено, что для всех полученных нелинейно-дисперсионных уравнений на сфере имеет место баланс полной энергии. Ключевые слова: уравнения мелкой воды на сфере, поверхностные волны, нелинейно-дисперсионные уравнения, уравнения типа уравнений Буссинеска, закон сохранения энергии.

Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 37-50 (2014) | Рубрика: 05.02

 

Нигматулин Р.И., Аганин А.А., Ильгамов М.А., Топорков Д.Ю. «Эволюция возмущений сферичности парового пузырька при его сверхсжатии» Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 82-102 (2014)

Рассматривается эволюция малых отклонений от сферической формы кавитационного пузырька в ходе его однократного сжатия в условиях экспериментов по акустической кавитации дейтерированного ацетона. Движение пара в пузырьке и окружающей жидкости определяется как суперпозиция сферической составляющей и ее несферического возмущения. При описании сферической составляющей учитываются нестационарная теплопроводность пара и жидкости, неравновесность испарения-конденсации на межфазной поверхности. В начале процесса сжатия пар в пузырьке считается идеальным газом с давлением, близким к однородному. При моделировании высокоскоростной стадии сжатия применяются реалистичные уравнения состояния. При описании несферической составляющей движения учитываются влияние вязкости жидкости, поверхностного натяжения, плотности пара в пузырьке и неоднородность его давления. Получены оценки амплитуды малых возмущений (в виде гармоник степени n = 2, 3, … с длиной волны λ = 2ρR/n, где R – радиус пузырька) сферической формы пузырька в ходе его сжатия до момента достижения в нем экстремальных значений давления, плотности и температуры. Эти результаты представляют интерес при исследовании явления пузырькового термояда, поскольку несферичность пузырька препятствует его сильному сжатию.

Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 82-102 (2014) | Рубрика: 06.05

 

Бадиди Буда А., Бельхельфа Х., Джерир В., Халими Р. «Неразрушающий метод оценки содержания углерода в стали» Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 174-180 (2014)

Предлагается экспериментальный метод оценки объемной доли углерода в стали с помощью ультразвука. Исследуется воздействие звуковых волн на образец, погруженный в резервуар с водой. Скорость продольных волн измерялась погруженным в воду частотным датчиком (5 МГц). Скорость поперечных волн измерялась контактным частотным преобразователем (4 MГц). Коэффициенты затухания ультразвуковых продольных и поперечных волн определялись по параметрам трех последовательных отраженных при прохождении образца волн. Приведены результаты исследований влияния термообработки на параметры ультразвуковых волн. Показано, что с помощью параметров ультразвуковых волн можно не только определить объемную долю углерода в стали, но и получить информацию о ее структуре и эластичности.

Прикладная механика и техническая физика, 55, № 3, с. 174-180 (2014) | Рубрика: 06.03