Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Процессы в геосредах. 2020, № 1

 

Гончаренко Б.И. «Формирование направленности шума, излучаемого проходящим поездом» Процессы в геосредах, № 1, с. 561-566 (2020)

Исследовано формирование направленности шума, излучаемого проходящим поездом на основе одновременно зарегистрированных уровней звукового давления и трех взаимно ортогональных составляющих колебательной скорости. Показано, что в случае представления системы движущийся поезд - отражающая поверхность земли в виде дипольного источника в горизонтальной плоскости, то в диапазоне частот 200–1000 Гц диполь оказывается ориентированным под небольшим углом к горизонтальной плоскости X Y. Проведена обработка экспериментальных данных проходных характеристик поезда по потоку акустической энергии и сравнение с дипольной моделью источника звука. Показано, что в области частот 20–350 Гц движущейся поезд можно представлять как шумовой источник с дипольной диаграммой направленности в вертикальной плоскости под некоторым углом к горизонтальной плоскости ХУ, причем величина угла уменьшается с возрастанием частоты.

Процессы в геосредах, № 1, с. 561-566 (2020) | Рубрики: 10.03 10.05

 

Голубев В.И., Екименко А.В., Никитин И.С., Голубева Ю.А. «Моделирование сейсмичесих откликов от коллектора баженовской свиты в рамках континуальной модели слоистых сред» Процессы в геосредах, № 1, с. 567-575 (2020)

Исследован процесс распространения сейсмических волн в гетерогенной геологической среде. Использовалась модель линейно-упругой среды, позволяющая в явном виде рассчитать все типы возникающих сейсмических волн. Рассматривалась модель баженовской свиты. Для описания динамического поведения входящего в нее тонкослоистого слоя аргиллитов использована континуальная модель слоистой среды с учетом межслойного проскальзывания и отслоения. Она учитывает, в том числе, и наличие статического горного давления в геологическом массиве. Проведен анализ сигнала, регистрируемого на дневной поверхности при различных расстановках.

Процессы в геосредах, № 1, с. 567-575 (2020) | Рубрика: 09.04

 

Кистович А.В. «Излучение и распространение внутренних волн в природной среде с переменной частотой плавучести» Процессы в геосредах, № 1, с. 576-585 (2020)

Построена функция Грина гармонического источника внутренних волн, помещенного в произвольную точку несжимаемой невязкой жидкости, распределение частоты плавучести которой задается аналитическим представлением, наиболее приближенным в смысле среднего квадратичного отклонения к измеренным природным распределениям в разных акваториях Мирового океана. Построены характерные лучевые картины распространения этого типа волновых возмущений среды при наличии в ней подводного канала внутренних волн.

Процессы в геосредах, № 1, с. 576-585 (2020) | Рубрики: 07.03 07.05

 

Федин К.В., Колесников Ю.И., Дугаров Г.А., Бейсембаев Р.Н. «Исследование отражения упругих волн от шероховатых границ (физическое моделирование)» Процессы в геосредах, № 1, с. 626-634 (2020)

На результатах физического моделирования показано, что влияние шероховатости границы на ее отражательную способность зависит от соотношения характерного размера шероховатости и длины волны. Шероховатость границ ведет к уменьшению эффективных коэффициентов отражения на докритических и к их возрастанию на закритических углах падения. Изменение азимута плоскости падения по отношению к направлению шероховатости заметно влияет на коэффициенты отражения только на закритических углах падения.

Процессы в геосредах, № 1, с. 626-634 (2020) | Рубрика: 07.10