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
Будрин С.В. «Расчет вибрационных параметров инженерных конструкций при использовании метода граничных импедансных элементов» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 15-41 (2006)
Предложен метод расчета сложных инженерных конструкций на основе предварительного расчета импедансных характеристик элементов конструкции. Такой подход позволяет производить расчеты вибрационных характеристик в широком диапазоне частот при использовании различных расчетных методов для разных элементов конструкции.
Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 15-41 (2006) | Рубрика: 10.06
Тисленко И.Н., Федонюк Н.Н., Ярцев Б.А. «Расчетно-экспериментальное исследование виброакустических характеристик упругой соединительной муфты из полимерных композиционных материалов» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 58-71 (2006)
Проведено расчетно-экспериментальное исследование виброакустических характеристик упругой соединительной муфты из полимерных композиционных материалов. Методом конечных элементов экспериментально определены собственные частоты и формы колебаний упругой муфты. Показано хорошее соответствие рассчитанных и измеренных зависимостей механических проводимостей от частоты возбуждающей силы для различных видов возбуждения упругой муфты. Исследовано влияние рассеяния энергии на вынужденные формы колебаний в окрестности близких резонансных частот.
Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 58-71 (2006) | Рубрика: 10.06
Валянтинас К.И., Шляпочников С.А. «Акустическое поле вблизи звукомягкого слоя как средство диагностики покрытия» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 94-99 (2006)
Рассмотрено акустическое поле монопольного источника вблизи гидроакустического покрытия. Показано существование диапазона частот, в котором преобладает поверхностная волна.
Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 94-99 (2006) | Рубрика: 06.13
Алыхов А.С., Бурнашева Н.В., Дружиловский Б.В., Кузьмичев М.Н. «Результаты исследований взаимодействия наружного акустического покрытия с элементом обшивки корпуса в условиях всестороннего гидростатического давления» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 100-106 (2006)
Для расчетов использовался метод конечных элементов в исполнении, позволяющем получить уточненные значения параметров напряженно-деформированного состояния за счет соответствующего выбора вида и размеров конечных элементов. При расчете были учтены влияние на напряженно-деформированное состояние кривизны оболочки, взаимодействие с акустическим покрытием и другие основные факторы. Дополнительно проводились расчеты на основе аналитического аппарата, теории арок с растяжимой осью и др. Сопоставление и анализ результатов расчетов и эксперимента показал достаточную достоверность и требуемую точность исследования.
Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 100-106 (2006) | Рубрика: 10.06
Воробьев Ю.М., Коцарев Ю.И. «Новый метод определения коэффициента отражения от образца морской техники в БПД при использовании непрерывного излучения сигнала» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 107-112 (2006)
Теоретически рассмотрена одна из возможностей экспериментального определения коэффициента отражения от макетов в бассейне переменного давления (БПД). Получен алгоритм для оценки коэффициента отражения в БПД при непрерывном излучении и приеме синусоидального сигнала в низкочастотной области.
Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 107-112 (2006) | Рубрика: 07.22
Пугачев А.Д. «Учет технологических факторов при разработке гидроакустических покрытий» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 113-123 (2006)
Рассмотрен ряд технологических требований и рекомендаций разработчикам гидроакустических покрытий (ГАП), учет которых следует осуществлять, начиная с первых этапов их создания. Необходимость учета технологических факторов при разработке ГАП обусловлена, в первую очередь, необходимостью обеспечения в течение длительной эксплуатации надежности как самого покрытия, так и узлов его крепления к корпусным конструкциям и герметизации.
Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 113-123 (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
Алексеев А.Г., Басс Г.С., Жукова Е.В., Старостина Т.В. «Новый подход к расчету ресурса акустических полимерных покрытий и изделий» Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 164-172 (2006)
Создан, научно обоснован и запатентован новый метод определения долговечности высокоэластичных материалов и изделий из них, позволяющий значительно сократить время испытаний и установления гарантийных сроков их работоспособности. Метод может применяться для оценки устойчивости полимерных материалов к совместному действию тепла, кислорода воздуха, а также определения вклада воздействия среды в понижение их долговечности.
Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А. Н. Крылова, № 30, с. 164-172 (2006) | Рубрика: 10.08

