Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

И

Иванов В.Г.

 

Шерстянкин П.П., Тарасюк Ю.Ф., Колотило Л.Г., Иванов В.Г., Куимова Л.Н., Бабий В.И. «Скорость звука в воде вблизи температуры максимальной плотности» Доклады академии наук, 405, № 1, с. 42-45 (2005)

Доклады академии наук, 405, № 1, с. 42-45 (2005) | Рубрики: 06.01 06.02

Владимирова Э.М., Иванов В.Г., Иванов Д.В., Литвин А.Д., Шишкина О.Д. «Исследование особенностей течений, возникающих при взаимодействии внутренних волн в пикноклине с шельфовой зоной» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 232-235 (2010)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 232-235 (2010) | Рубрика: 07.03

Иванов В.Ю.

 

Иванов В.Ю., Красненко Н.П. «Исследование высокочастотных акустических зеркальных параболических антенн» Оптика атмосферы и океана, 13, № 11, с. 1044-1048 (2000)

Антенная система, обеспечивающая излучение и прием звукового сигнала, является одной из важнейших составных частей акустического локатора. В настоящее время у нас в стране наибольшее распространение в силу относительной простоты конструкции получили зеркальные параболические антенны. Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований высокочастотной акустической антенны, предназначенной для зондирования нижних слоев атмосферы до высоты 200 м.

Оптика атмосферы и океана, 13, № 11, с. 1044-1048 (2000) | Рубрики: 04.11 04.14

Иванов Д.В.

 

Владимирова Э.М., Иванов В.Г., Иванов Д.В., Литвин А.Д., Шишкина О.Д. «Исследование особенностей течений, возникающих при взаимодействии внутренних волн в пикноклине с шельфовой зоной» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 232-235 (2010)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 232-235 (2010) | Рубрика: 07.03

Владимирова Э.М., Иванов Д.В., Литвин А.Д., Шишкина О.Д. «Линейные и нелинейные краевые внутренние волны на глубоком шельфе» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 235-237 (2010)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 235-237 (2010) | Рубрики: 07.03 07.13

Владимирова Э.М., Иванов Д.В., Коновалов А.А., Литвин А.Д., Полетаева М.А., Стецюк И.В. «Исследование структуры течений, возникающих в результате движения сферы в стратифицированной по плотности жидкости при наличии фоновых внутренних волн» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 286-289 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 286-289 (2014) | Рубрика: 07.13

Иванов К.С.

 

Гейдаров Н.А., Захаров Ю.Н., Иванов К.С., Лебедев В.В., Мишина А.В., Нуднер И.С., Семенов К.К., Щемелинин Л.Г. «Численные и экспериментальные исследования размыва грунта от течений у оснований гравитационных платформ» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 239-241 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 239-241 (2014) | Рубрика: 07.18

Иванов М.И.

 

Иванов М.И. «О свободных приливах в плоских бассейнах постоянной глубины» Известия РАН. Механика жидкости и газа, № 5, с. 119-130 (2004)

Рассмотрена задача о распространении свободных приливных волн в плоских бассейнах постоянной глубины. Для ее решения разработан численный алгоритм, являющийся разновидностью метода Бабенко, Построенный алгоритм позволяет решить задачу в односвязной области, допускающей конформное отображение на круг. Решение может быть получено как для невращающегося бассейна, так и для вращающегося. Найдены первые собственные частоты для эллиптических бассейнов с различными эксцентриситетами и угловыми скоростями вращения и построены некоторые характерные собственные формы, иллюстрирующие особенности приливного движения в эллиптическом бассейне. Рассмотрена эволюция мод во времени во вращающемся эллиптическом бассейне.

Известия РАН. Механика жидкости и газа, № 5, с. 119-130 (2004) | Рубрика: 07.22

Иванов М.П.

 

Иванов М.П., Калацкий Ю.М., Родионов А.А. «Новые технологии исследования сонара китообразных» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 16-20 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 16-20 (2014) | Рубрика: 13.07

Иванов Н.М.

 

Митько В.Н., Иванов Н.М., Милославский Ю.К. «Многочастотный пьезоэлектрический преобразователь» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 510-512 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 510-512 (2014) | Рубрики: 04.11 07.19

Иванов С.А.

 

Иванов С.А., Либенсон Е.Б., Чернова А.С. «Характеристики флюктуаций откликов согласованного фильтра для многолучевого канала в глубоком море при различных глубинах антенны гидролокатора и отражателя» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 430-432 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 430-432 (2014) | Рубрика: 07.01

Иванов Ю.Б.

 

Иванов Ю.Б., Насонкин В.А., Боборыкина О.В. «Вычислительные эксперименты и инструментальные наблюдения низкочастотных колебаний Черного моря» Доклады академии наук, 403, № 4, с. 530-533 (2005)

Доклады академии наук, 403, № 4, с. 530-533 (2005) | Рубрика: 07.16

Иванова А.А.

 

Иванова А.А., Козлов В.Г., Кузаев А.Ф. «Вибрационная подъемная сила, действующая на тело жидкости вблизи твердой поверхности» Доклады академии наук, 402, № 4, с. 488-491 (2005)

Доклады академии наук, 402, № 4, с. 488-491 (2005) | Рубрика: 05.09

Иванова М.А.

 

Соколова А.Г., Балицкий Ф.Я., Долаберидзе Г.В., Иванова М.А. «О новой технологии вибромониторинга машин, обнаружения скрытых дефектов и их локализации» Контроль. Диагностика, № 2, с. 70-78 (2015)

Представлена информация о разработке принципиально новой технологии вибромониторинга машинного оборудования, предназначенной для контроля текущего технического состояния объектов машиностроения с помощью аппаратно-программного комплекса, реализующего сбор, хранение, обработку виброакустической информации с использованием нескольких альтернативных методов анализа сигналов. Назначение технологии – обнаружение эксплуатационных повреждений узлов машинного оборудования на ранней стадии, локализация и идентификация источников возбуждения, построение трендовых характеристик параметров виброакустических процессов со временем наработки в целях прогнозирования возможных отказов оборудования. Методологической основой для построения программного комплекса Discriminant является анализ изменения безразмерных S-дискриминантов со временем наработки, разработанный коллективом лаборатории виброакустической диагностики машин Института машиноведения РАН. Представлена также информация об опыте использования программного комплекса для контроля технического состояния газотурбинных двигателей (ГТД) и обнаружения скрытых и зарождающихся дефектов узлов ГТД в составе газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций.

Контроль. Диагностика, № 2, с. 70-78 (2015) | Рубрика: 14.04

Иванченко Г.М.

 

Гуляев В.И., Иванченко Г.М., Луговой П.З., Яковенко Е.В. «Кинематика взаимодействия ударной волны с поверхностью раздела трансверсально-изотропных сред» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 3, № 2, с. 72-80 (2000)

Изучение взаимодействия ударной волны с поверхностью раздела трансверсально-изотропных упругих сред с различными механическими свойствами связывается с постановкой двух задач: построением фронтов формирующихся отраженных и преломленных ударных волн и определением интенсивностей полевых функций в их окрестностях. Первая из этих задач – чисто кинематическая, вторая – динамическая. Для их решения используется нулевое приближение лучевого метода, связанное с введением лучевой системы координат, одна из координатных поверхностей которых совпадает с трансформирующимся фронтом ударной волны. Анализ перестройки системы лучей и фронтов в окрестности разделяющей поверхности осуществляется на основе локально-плоского подхода.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 3, № 2, с. 72-80 (2000) | Рубрика: 05.02

Гуляев В.И., Иванченко Г.М., Яковенко Е.В. «Динамическое взаимодействие плоской ударной волны с плоскостью раздела трансверсально-изотропных упругих сред» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 4, № 2, с. 29-37 (2001)

Рассмотрена задача об определении интенсивностей отраженных и преломленных плоских квазипродольных и квазипоперечных ударных волн, образованных в результате нормального падения ударной волны на плоскость раздела двух трансверсально-изотропных упругих сред. На основе условий сохранения количества движения элементов системы, вовлеченных в движение в результате взаимодействия, построена система четырех алгебраических уравнений для определения разрывов скоростей частиц, вовлеченных в движение. Проанализированы частные случаи комбинаций параметров упругости деформируемых сред.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 4, № 2, с. 29-37 (2001) | Рубрика: 05.02

Гуляев В.І., Гайдайчук В.В., Иванченко Г.М. «Фокусування плоскоï нестаціонарноï хвилі еліпсоїдальною межею розділу трансверсально-ізотропних середовищ» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 5, № 2, с. 27-32 (2002)

С использованием нулевое приближение лучевого метода решена задача о перестройке фронтов квазипродольных и квазипоперечных волн сильного разрыва, которые формируются при падении плоской нестационарной волны на криволинейную границу раздела упругих трансверсально-изотропных сред с разными физическими свойствами. Для решения нелинейных уравнений типа Снеллиуса применяется синтез метода продолжения решения по параметру и алгоритма Ньютона. Анализируются эффекты рассеяния и фокусирования нестационарных волн, как частные случаи бифуркации фронтов и образования каустик.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 5, № 2, с. 27-32 (2002) | Рубрика: 04.02

Иванченко Г.М. «Фокусування променів неплоскоï розривноï хвилі вільною поверхнею пружного анізотропного середовища» Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 6, № 2, с. 43-49 (2003)

С использованием нулевого приближения лучевого метода решена задача о перестройке фронтов квазипродольных и квазипоперечных волн сильного разрыва, формирующихся при взаимодействии неплоской нестационарной волны со свободной параболической поверхностью упругой трансверсально-изотропной среды. Для решения нелинейных уравнений Снеллиуса применялся синтез метода продолжения решения по параметру и алгоритма Ньютона. Проанализированы эффекты рассеяния и фокусирования нестационарных волн как частные случаи бифуркации фронтов и образования каустик.

Акустический вестник (Акустичний вiсник, укр.), 6, № 2, с. 43-49 (2003) | Рубрика: 04.03

Иглакова А.Н.

 

Иглакова А.Н., Ошлаков В.К., Селезнев Л.В., Тихомиров Б.А. «Оптико-акустическая калориметрия фемтосекундных лазерных импульсов» Оптика атмосферы и океана, 28, № 4, с. 354-358 (2015)

Для измерения энергии фемтосекундных лазерных импульсов (248; 744 и 800·10–9 м) апробирован оптико-акустический приемник с черным телом (в качестве поглощающего элемента) и конденсаторным микрофоном (в качестве преобразователя), помещенными внутри замкнутого объема с газом. Прибор позволяет измерять энергию УФ, ИК лазерных импульсов в широком динамическом диапазоне (более 80 дБ с микрофоном МК 221). Частота следования импульсов – до 15 Гц, длительность импульсов – от 20·10–15 с до 100·10–9 с, пороговая чувствительность – 10·10–9 Дж. Высокая чувствительность приемника обеспечивает надежные измерения энергии тераваттных фемтосекундных лазерных импульсов в основном канале по поглощению излучения, проходящего за поворотное зеркало с коэффициентом отражения, близким к 100%.

Оптика атмосферы и океана, 28, № 4, с. 354-358 (2015) | Рубрики: 06.17 06.18

Игнатьев А.А.

 

Игнатьев А.А., Каракозова А.В. «Аналитическая оценка автокорреляционной функции виброакустических колебаний в динамической системе станка. Часть 1» Вестник Саратовского государственного технического университета (СГТУ), 1, № 1, с. 85-88 (2015)

Рассматривается вывод аналитического выражения для автокорреляционной функции (АКФ) виброакустических колебаний динамической системы станка при условии, что сила резания в стационарном режиме создаёт колебания типа «белый шум», а также проводится сопоставление теоретической модели с экспериментальной АКФ, полученной на шлифовальном станке.

Вестник Саратовского государственного технического университета (СГТУ), 1, № 1, с. 85-88 (2015) | Рубрика: 04.17

Игнатьев А.А., Самойлова Е.М. «Модель автокорреляционной функции виброакустических колебаний при резании в динамической системе станка. Часть 1» Вестник Саратовского государственного технического университета (СГТУ), 2, № 1, с. 53-57 (2015)

Аналитически с применением теории вычетов получено выражение для автокорреляционной функции виброакустических колебаний в динамической системе металлорежущего станка, аналогичное идентифицированному по экспериментальным данным.

Вестник Саратовского государственного технического университета (СГТУ), 2, № 1, с. 53-57 (2015) | Рубрика: 04.17

Игнатьев А.А., Каракозова А.В. «Анализ информативности виброакустических параметров при контроле динамического состояния станков» Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки, № 1, с. 108-120 (2015)

Актуальность и цели. Системе мониторинга технологического процесса, включая оборудование и процесс обработки, отводится важная роль в общей структуре системы управления качеством продукции, особенно если речь идет о производстве изделий точного машино- и приборостроения. При осуществлении контроля технологического состояния оборудования, диагностировании, выполняемых на холостом ходу, и выборе режима обработки индивидуально для каждого станка необходимо осуществлять автоматизированный контроль динамического состояния каждого станка до и в процессе обработки по уровню вибраций. Актуальность автоматизированного контроля процесса шлифования обусловлена тем, что он позволяет не только своевременно выявить нарушения в ходе обработки, но и предотвратить возникновение бракованных деталей. Материалы и методы. Разработана информационно-функциональная модель шлифовального станка для обработки колец подшипников, которая дает представление об измеряемых виброакустических параметрах, привязанных к элементам функциональной схемы. Рассматривается возможность определения рационального режима шлифования поверхностей качения колец подшипников на основе измерения виброакустических колебаний динамической системы. Используются методы теории автоматического управления для вычисления передаточной функции замкнутой динамической системы при разных подачах инструмента и износе круга. Определяется запас устойчивости динамической системы станков по показателю колебательности или по критерию Михайлова. Результаты. На основе обработки результатов виброакустических колебаний установлена связь между запасом устойчивости и износом круга на автоматизированном шлифовальном станке Wеiss WKG-05 и между запасом устойчивости и качеством обработки поверхностного слоя на шлифовальных станках SIW-4 и SIW-5, определяемых при различных подачах, что позволило определить рациональную подачу, при которой динамическая система имеет наибольший запас устойчивости, а также целесообразный момент правки круга. Эти данные необходимы для построения базы данных и базы знаний экспертной системы. Выводы. Разработана и апробирована методика определения целесообразного режима обработки на основе идентификации динамической системы станка при резании. Обоснован выбор информативных параметров для оценки виброакустических колебаний динамического состояния станка без резания и при резании.

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки, № 1, с. 108-120 (2015) | Рубрика: 14.04

Ильгамов М.А.

 

Ильгамов М.А. «Качественный анализ развития отклонений от сферической формы при схлопывании полости в жидкости» Доклады академии наук, 404, № 1, с. 37-40 (2005)

Доклады академии наук, 404, № 1, с. 37-40 (2005) | Рубрика: 06.05

Ильин В.А.

 

Ильин В.А., Моисеев Е.И. «Оптимальное граничное управление смещением на одном конце при свободном втором конце и отвечающее ему распределение полной энергии струны» Доклады академии наук, 400, № 5, с. 587-591 (2005)

Доклады академии наук, 400, № 5, с. 587-591 (2005) | Рубрика: 04.01

Ильин В.А. «Оптимальное граничное управление упругой силой на одном конце при закрепленном втором конце и отвечающее ему распределение полной энергии струны» Доклады академии наук, 400, № 6, с. 731-735 (2005)

Доклады академии наук, 400, № 6, с. 731-735 (2005) | Рубрика: 04.01

Ильин В.А., Моисеев Е.И. «Оптимизация граничного управления упругой силой на одном конце струны при свободном втором ее конце» Доклады академии наук, 402, № 1, с. 20-24 (2005)

Доклады академии наук, 402, № 1, с. 20-24 (2005) | Рубрика: 04.01

Ильин В.А., Моисеев Е.И. «Оптимизация комбинированного граничного управления колебаниями струны – упругой силой на одном конце и смещением на другом конце» Доклады академии наук, 402, № 5, с. 590-595 (2005)

Доклады академии наук, 402, № 5, с. 590-595 (2005) | Рубрика: 04.01

Ильин Л.И.

 

Ильин Л.И., Калминский Б.Г. «Использование однополосной модуляции в аппаратуре гидроакустической связи» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 469-471 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 469-471 (2014) | Рубрика: 07.18

Ильин Н.В.

 

Ильин Н.В., Орлов И.И. «О влиянии дисперсии потерь на форму импульсного сигнала в подводном акустическом канале» Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1585-1591 (1994)

Рассматриваются искажения формы узкополосных импульсных сигналов при распространении в подводном акустическом канале. Показано, что искажение их формы в основном сводится к появлению дополнительного вклада в квадратурные составляющие. Его амплитуда связана как с формой излученного сигнала, так и с параметрами канала – с частотной зависимостью затухания. В подводном акустическом канале дополнительный вклад, появляющийся за счет дисперсии, измерим практически во всех диапазонах частот. Приведены оценки величины искажения в зависимости от дальности и частоты для морской воды.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1585-1591 (1994) | Рубрика: 07.01

Ильичев А.Т.

 

Ильичев А.Т., Савин А.С. «О характере процесса установления поверхностных волн в плоском потоке» Известия РАН. Механика жидкости и газа, № 4, с. 785-83 (2004)

Описан механизм установления поверхностных волн малой амплитуды над источником возмущений, мгновенно начинающим равномерное и прямолинейное движение в толще изначально невозмущенной жидкости параллельно ее свободной границе. В качестве источников возмущений рассмотрены точечные гидродинамические особенности произвольных порядков.

Известия РАН. Механика жидкости и газа, № 4, с. 785-83 (2004) | Рубрика: 06.13

Ильменков С.Л.

 

Ильменков С.Л. «Метод функций Грина в задаче дифракции звука на телах неаналитической формы» Морские интеллектуальные технологии, № 2, с. 32-36 (2014)

Реальные рассеиватели имеют неаналитическую форму и поэтому к ним неприменим метод разделения переменных (метод рядов Фурье) для вычисления отражённого от них звукового поля. В данной работе представлен метод функций Грина для решения задачи дифракции звука на телах с неаналитической поверхностью. Приводится детальный анализ решения этой задачи и угловых характеристик рассеяния звука неаналитическими рассеивателями.

Морские интеллектуальные технологии, № 2, с. 32-36 (2014) | Рубрика: 04.03

Ильменков С.Л. «Решение задачи дифракции звука на упругом теле неаналитической формы с помощью метода граничных элементов» Морские интеллектуальные технологии, 1, № 1(27), с. 30-36 (2015)

На основе использования методов динамической теории упругости и метода граничных элементов находится численное решение задачи о рассеянии плоских звуковых волн упругими изотропными телами в общем случае неаналитической формы, помещенных в безграничную идеальную жидкость. В качестве неаналитических рассматриваются тела, поверхность которых не может быть отнесена к разряду координатных систем с разделяющимися переменными в скалярном уравнении Гельмгольца. Схема алгоритма базируется на формулировании граничных условий на поверхности рассеивателя для компонент вектора смещения и упругих напряжений. Последующее решение систем алгебраических уравнений для каждого из узлов сетки граничных элементов позволяет найти распределения рассеянного давления и его нормальной производной в узлах граничных элементов. Выполнен расчет угловых характеристик рассеяния подобных тел для различных геометрических параметров, материалов и волновых размеров.

Морские интеллектуальные технологии, 1, № 1(27), с. 30-36 (2015) | Рубрика: 04.03

Ильменков С.Л. «Акустический расчет фазовых скоростей волн в конструкциях, применяемых на транспорте» Морские интеллектуальные технологии, № 2, с. 37-42 (2014)

Детально анализируются трёхмерные внутренняя (для цилиндрической оболочки) и внешняя (для сфероидальной оболочки) задачи о возбуждении этих конструкций турбулентными пульсациями и об излучении ими звукового поля под действием таких источников. Для сфероидальной оболочки приводятся пространственные угловые характеристики излучения ею звука для различных точек приложения турбулентных пульсаций и различных частот. Приведён анализ и расчёт дисперсионных кривых фазовых скоростей трёхмерных изгибных волн в цилиндрических стержнях и оболочках, возбуждаемой точечной силой. Наряду с изотропными цилиндрическими оболочками исследованы и анизотропные (трансверсально-изотропные, ортотропные) цилиндрические оболочки.

Морские интеллектуальные технологии, № 2, с. 37-42 (2014) | Рубрика: 10.06

Ильчук И.А.

 

Ильчук И.А., Колесов В.В., Васин С.Н., Третьяков А.С. «Экспериментальное исследование акустико-эмиссионного метода при диагностировании военной автомобильной техники» Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, № 3, http://pribor.tgizd.ru/ru/arhiv/4324 (2009)

Рассматривается метод диагностирования военной автомобильной техники с помощью перспективного способа неразрушающего контроля, базирующегося на эффекте акустической эмиссии. Ключевые слова: акустическая эмиссия, система питания военной автомобильной техники, тормозная система военной автомобильной техники, коррозия.

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, № 3, http://pribor.tgizd.ru/ru/arhiv/4324 (2009) | Рубрика: 14.04

Ионов А.В.

 

Ионов А.В. «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова – головное предприятие судостроительной отрасли по средствам акустической и радиолокационной защиты и комплектующим резинотехническим изделиям для судостроения» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 5-14 (2006)

Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 5-14 (2006) | Рубрика: 10.08

Алыхов А.В., Ионов А.В., Малюкова Л.Н. «Предложения по совершенствованию процессов создания и производства новых гидроакустических покрытий» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 124-135 (2006)

Выполнен анализ экономической эффективности принимаемых решений при создании гидроакустических покрытий (ГАП), начиная от постановки НИР и заканчивая серийным производством. Предложен новый подход к проектированию новых ГАП, позволяющий сократить сроки выполнения работ и достичь экономического эффекта.

Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 124-135 (2006) | Рубрика: 10.08

Ипатова Н.Н.

 

Емельянова Н.В., Чехонацкая М.Л., Россоловский А.Н., Ипатова Н.Н. «Зависимость выраженности повреждения почечной паренхимы от физических параметров дистанционной ударно-волновой литотрипсии» Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки, 20, № 2, с. 328-330 (2015)

Изучены и проанализированы физические параметры ударно-волнового воздействия и степень возникающего повреждения почечной паренхимы при оперативном лечении нефролитиаза.

Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки, 20, № 2, с. 328-330 (2015) | Рубрика: 15.02

Исаев А.В.

 

Ванкевич Р.Е., Еремина Т.Р., Исаев А.В., Карлин Л.Н., Неелов И.А., Рябченко В.А. «Прогноз гидродинамических характеристик в Финском заливе Балтийского моря с помощью оперативной океанографической системы» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 17-20 (2010)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды X Всероссийской конференции, 25–27 мая 2010 г., с. 17-20 (2010) | Рубрика: 07.20

Исаев А.Е.

 

Исаев А.Е., Матвеев А.Е. «Комплексная градуировка по полю приемника градиента давления при излучении ЛЧМ-сигнала» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 486-489 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 486-489 (2014) | Рубрики: 07.19 07.20

Исаев А.Е. «Лабораторная градуировка приемника для измерений уровней подводного шума корабля» Измерительная техника, № 1, с. 53-58 (2015)

Рассмотрена градуировка в лабораторном гидроакустическом бассейне приемника, применяемого для измерений уровней подводного шума в натурных условиях. Введено понятие чувствительности приемника в 1/3-октавной полосе частот и предложен способ ее определения по подробной частотной характеристике приемника. Показано, как преодолеть сложности, обусловленные рассеянием от конструкции, окружающей гидрофон в приемнике, проявляющиеся в увеличении эффективного размера приемника и расстояния дальнего поля при его градуировке.

Измерительная техника, № 1, с. 53-58 (2015) | Рубрика: 10.02

Исакова Н.П.

 

Исакова Н.П., Крайко А.Н., Пьянков К.С., Тилляева Н.И. «Об усилении слабых ударных волн в осесимметричном сверхзвуковом потоке и их отражении от оси симметрии» Прикладная математика и механика, 76, № 4, с. 623-645 (2012)

В рамках идеального (невязкого и нетеплопроводного) газа рассмотрена задача об усилении слабых ударных волн (УВ) при приближении к оси симметрии сверхзвукового потока и об их отражении от этой оси. Для изучения усиления УВ развита нелинейная теория и выполнено численное интегрирование уравнений Эйлера с явным выделением головной УВ-границы невозмущенного потока. В простейшей линейной теории в противоречии с численными результатами усиление слабых УВ не зависит от числа Маха М0 потока перед УВ и от показателя адиабаты газа. Нелинейная теория лишена этого недостатка. В ней нахождение зависимости интенсивности УВ от расстояния до оси симметрии сводится к численному решению нескольких не связанных задач Коши для двух обыкновенных дифференциальных уравнений. При этом определяется и граница применимости построенной теории. Наряду с изучением усиления слабых УВ, численным интегрированием уравнений Эйлера на измельчаемых к оси симметрии сетках рассчитано нерегулярное отражение и определены размеры дисков Маха для разных М0 при малых начальных интенсивностях УВ. Эти результаты подтверждают известные утверждения о пренебрежимо малом размере диска Маха для УВ малой начальной интенсивности. Построению нелинейной теории и численным расчетам предпослано рассмотрение ряда представляющих и самостоятельный интерес особенностей конических течений и связанных с ними доказательств невозможности регулярного отражения стационарных УВ любой начальной интенсивности от оси симметрии и сверхзвукового обтекания концевой части тел вращения с конечными углами заострения.

Прикладная математика и механика, 76, № 4, с. 623-645 (2012) | Рубрика: 05.03

Искандеров Н.А.

 

Искандеров Н.А. «Флуктуации отклика в шумовой оптико-акустической спектроскопии многофотонных переходов» Оптика атмосферы и океана, 1, № 3, с. 119-121 (1988)

Обсуждаются эффекты подавления флуктуации акустического сигнала, уменьшения собственных времен релаксации системы при многофотонном стохастическом возбуждении перехода.

Оптика атмосферы и океана, 1, № 3, с. 119-121 (1988) | Рубрика: 06.17

Ищенко А.Н.

 

Ищенко А.Н., Кулешов В.И., Монахов Р.Ю., Родионов А.А., Хантулева Т.А. «Высокоскоростное движение под водой. Теория и эксперимент» Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 40-44 (2014)

Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики. Труды XII Всероссийской конференции, 27–29 мая 2014 г., с. 40-44 (2014) | Рубрика: 08.15