Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Морские интеллектуальные технологии. 2014, № 25

 

Ляховицкий А.Г., Лвин Мин Кхант «Влияние мелкой воды на мореходные качества скоростных катамаранов» Морские интеллектуальные технологии, № 25, с. 44-50 (2014)

Рассматриваются некоторые проблемы мореходных качеств скоростных катамаранов, предназначенных для эксплуатации по мелководным фарватерам. Мореходные качества скоростных катамаранов рассмотрены в историческом аспекте от времен античности до наших дней. Дано описание десантного катамарана, который был использован древними римлянами. Описаны катамараны жителей Океании, королевский катамаран Бирмы и современный пассажирский катамаран, используемый в Российской Федерации. Оценивается влияние мелководья при их проектировании. Показано изменение волнового сопротивления на мелкой воде при увеличении скорости хода. Волновое сопротивление достигает максимальной величины при так называемой критической скорости. После ее преодоления судно движется в зоне сверхкритических скоростей и сохраняет построенную проектную скорость при любой глубине фарватера, включая глубокую воду. Выполнена оценка целесообразности создания скоростных пассажирских катамаранов для внутренних водных путей Союза Мьянма с учетом опыта России в научных исследованиях, проектировании, строительстве и эксплуатации судов такого типа.

Морские интеллектуальные технологии, № 25, с. 44-50 (2014) | Рубрика: 07.02

 

Легуша Ф.Ф., Невеселова К.В. «Широкополосные термоакустические источники звука – термофоны» Морские интеллектуальные технологии, № 25, с. 71-77 (2014)

Существует несколько способов очистки балластных вод на судах. Cреди них наиболее Развитие современных технологий, в том числе и нанотехнологий, позволяет по-новому взглянуть на практические применения термоакустических источников звука – термофонов. Современные термофоны имеют высокую механическую прочность, могут быть изготовлены их химически чистых материалов, параметры которых не изменяются во времени и при воздействии на них интенсивных физических полей различной природы. Этой позволяет построить широкополосные нерезонансные источники звука, которые найдут широкое применение в различных областях науки и техники. В результате выполнения работы показано, что при расчёте амплитуды переменной температуры активного элемента термофона потерями тепла в газообразную среду можно пренебречь. Изменение пористости вещества подложки влияет как на её теплофизические параметры, так и на амплитуду механических колебаний свободной поверхности подложки. Наличие этих колебаний приводит к излучению дополнительной звуковой волны. Предложенная в работе методика расчёта акустических параметров даёт результаты, хорошо совпадающие с экспериментальными данными, полученными другими авторами, в диапазоне частот от 2,0 до 30,0 кГц.

Морские интеллектуальные технологии, № 25, с. 71-77 (2014) | Рубрика: 06.18