Стогний П.В., Петров Д.И., Хохлов Н.И., Петров И.Б. «Численное моделирование сеточно-характеристическим методом влияния ледовых образований на сейсмические отклики» Математическое моделирование, 30, № 8, с. 107-115 (2018)
Целью данной работы является численное моделирование волновых процессов в условиях Арктического шельфа при наличии ледовых образований – торосов и айсбергов. Основная задача – изучить влияние наличия ледовых образований на вертикальные и горизонтальные составляющие скоростей на результирующих сейсмограммах путем проведения численных экспериментов. Представлены результаты численного моделирования распространения сейсмических волн для моделей с торосом и для модели с айсбергом, проводится анализ влияния ледовых образований на отклик от следующих геологических сред: морская вода, донный грунт, нефтесодержащее включение. Полученные сейсмограммы говорят о необходимости учитывать ледовые образования, так как они вносят существенный вклад в результирующие сейсмограммы. Кроме того, расчет модели с айсбергом, глубина киля которого сравнима с глубиной слоя морской воды, показывает, что необходимо учитывать горизонтальную компоненту скорости при решении задач сейсморазведки в водной среде, где решается система, описывающая только акустические (продольные) волны. В работе проводится анализ влияния постановки системы источник–приемники на получение сейсмограмм, но значительных улучшений в случае заглубления системы источник–приемники получить не удалось. Все вычисления были проведены с помощью сеточно-характеристического метода, который позволяет ставить корректные граничные условия на границах области интегрирования и контактные условия между линейно-упругими и акустическими слоями.
Математическое моделирование, 30, № 8, с. 107-115 (2018) | Рубрики: 07.14 07.15
Миряха В.А., Петров И.Б. «Моделирование разрывным методом Галёркина воздействия ледяного поля на вертикальную цилиндрическую опору» Математическое моделирование, 30, № 9, с. 111-134 (2018)
Представлен подход к моделированию воздействия ледяного поля на цилиндрическую вертикальную опору, а также детальный обзор сопутствующих сложностей. Приведены сведения о реологии льда используемой механико-математической модели, позволяющей добиться баланса между точностью результатов моделирования и необходимым объемом вычислительных ресурсов. Описан численный метод, а также некоторые особенности моделирования и приемы, позволяющие преодолеть ряд трудностей, связанных с ресурсоемкостью вычислений. Обсуждаются характерные картины разрушений ледяных полей и распределений давления на опоры. Численные результаты, полученные в данной работе, демонстрируют возможность практического приложения механико-математической модели и её программной реализации к задачам безопасности нефтегазовых платформ на шельфе Арктики.
Математическое моделирование, 30, № 9, с. 111-134 (2018) | Рубрика: 07.14
Андреев М.Я., Охрименко С.Н., Клюшин В.В., Рубанов И.Л. «Буксируемая система сейсмоакустического исследования дна Северного Ледовитого океана» Датчики и системы, № 7, с. 48-51 (2018)
На концептуальной основе рассмотрены проблемы освоения природных ресурсов акватории Северного Ледовитого океана в районе высоких широт с мощным ледовым покрытием при помощи ПЛ ВМФ, оборудованной активно-пассивной ГАС с гибкой протяженной приемной и излучающей антеннами.
Датчики и системы, № 7, с. 48-51 (2018) | Рубрика: 07.14
Петров Ю.П. «Аппаратурная и методическая организация геоакустического каротажа в комплексе направленного бурения скважин» Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, № 7, с. 51-54 (2005)
Рассмотрены построения геоакустического каротажа с использованием оригинальных методик и аппаратуры. Представленная конструкция трехкомпонентного самоориентирующегося сейсмоприемника прошла лабораторные испытания и может быть использована в областях, требующих определения локальных возмущений при мониторинговых работах.
Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, № 7, с. 51-54 (2005) | Рубрики: 07.14 09.08
Касаткин Б.А., Касаткин С.Б. «Особенности распространения и интерференции нормальных волн в волноводной системе водный слой–морское дно с низкой сдвиговой упругостью» Подводные исследования и робототехника, № 2, с. 46-58 (2018)
Выполнен расчёт комплексных корней дисперсионного уравнения для нормальных волн в волноводе типа водный слой–твёрдое полупространство осадочного типа для случая, когда скорость сдвиговой волны в полупространстве меньше скорости звука в водном слое. Выполнены расчёты дисперсионных зависимостей для фазовых и групповых скоростей и коэффициентов затухания нормальных волн различного порядка. Особое внимание уделено сопряжённой паре нормальных волн нулевого порядка, которые в предельных случаях низких или высоких частот вырождаются в пограничную волну Рэлея или в пограничные волны Рэлея–Шолте, регулярную и обобщённую соответственно. Рассмотрены варианты практической реализации пограничных волн Рэлея–Шолте в интерференционных структурах, регистрируемых комбинированным приёмником в регулярном и нерегулярном волноводах.
Подводные исследования и робототехника, № 2, с. 46-58 (2018) | Рубрика: 07.14

