Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

13.02 Распространение акустических волн в тканях и органах

 

Андреева И.Б., Белоусов А.В., Львовская Г.Ф., Тарасов Л.Л. «Акустические свойства плотных биоскоплений в воде» Акустический журнал, 40, № 5, с. 854-855 (1994)

Доклад на Второй научной сессии Российского акустического общества.

Акустический журнал, 40, № 5, с. 854-855 (1994) | Рубрики: 13.01 13.02

 

Карпухин В.А., Вишнева Н.В. «Методика расчета электрического адмиттанса ультразвуковой колебательной системы при взаимодействии с биотканями в COMSOL Multiphysics» Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана (Электронный ресурс), № 5, с. 197-206 (2013)

Разработана методика расчета значений электрического адмиттанса низкочастотной ультразвуковой колебательной системы с пьезокерамическим электроакустическим преобразователем при взаимодействии с биологическими тканями с учетом геометрии и акустических характеристик в среде COMSOL Multiphysics. Согласно методике рассчитаны значения собственных резонансных частот продольных колебаний и электрического адмиттанса системы при различной геометрии нагрузки. Показаны возможности использования предложенной методики расчета и модели с упрощенной геометрией и допущением об изотропности материалов элементов для расчета значений собственных резонансных частот продольных колебаний и электрического адмиттанса системы.

Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана (Электронный ресурс), № 5, с. 197-206 (2013) | Рубрика: 13.02

 

Карпухин В.А., Вишнева Н.В. «Верификация модели взаимодействия ультразвуковой колебательной системы с тканями пародонта» Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана (Электронный ресурс), № 1, с. 70-82 (2014)

Проведена верификация модели взаимодействия ультразвуковой колебательной системы с биологическими тканями, разработанной в среде COMSOL Multiphysics. Показано, что качественно и количественно практическим результатам наиболее соответствуют результаты расчетов в среде COMSOL Multiphysics, полученные на шаге сетки Finer (отношение шага сетки к минимальной площади поперечного сечения модели ≤0,3 мм–1). Средняя относительная погрешность полученных результатов в сравнении с экспериментальными не превышает 4,0%. Исследовано влияния геометрических параметров – толщины нагрузки – на электрический адмиттанс ультразвуковой колебательной системы при взаимодействии с биологическими тканями. Показано, что при увеличении толщины нагрузки в диапазоне от 0 до 95 мм наблюдается уменьшение расчетных значений собственной резонансной частоты продольных колебаний и электрического адмиттанса от 26,58 до 26,35 кГц и от 0,86 до 0,44 мсм.

Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана (Электронный ресурс), № 1, с. 70-82 (2014) | Рубрики: 13.02 13.03 15.02

 

Генис В., Обозненко Е.И., Обозненко И.Л., Хилько А.И. «Колебания сосудов в окружении вязких биологических сред» Акустический журнал, 41, № 3, с. 503-504 (1995)

Доклад на Третьей научной сессии Российского акустического общества.

Акустический журнал, 41, № 3, с. 503-504 (1995) | Рубрика: 13.02

 

Генис В., Обозненко Е.И., Обозненко И.Л., Хилько А.И. «Влияние движения крови на собственные колебания сосудов» Акустический журнал, 41, № 3, с. 504-505 (1995)

Доклад на Третьей научной сессии Российского акустического общества.

Акустический журнал, 41, № 3, с. 504-505 (1995) | Рубрика: 13.02