Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

04.03 Отражение, дифракция и рефракция волн

 

Косарев О.И., Пузакина А.К., Нахатакян Д.Ф. «Вынужденные колебания цилиндрической оболочки, погруженной в жидкость» Проблемы машиностроения и надежности машин, № 2, с. 16-24 (2020)

Предложен численно-аналитический метод расчета вынужденных колебаний оболочечной конструкции, погруженной в жидкость. Конструкция состоит из набора конечных упругих цилиндрических оболочек и упругих колец, к которым приложены сосредоточенные дискретные возмущающие силы. Приведены примеры сравнительного расчета амплитудно-частотных характеристик и форм колебаний оболочечной конструкции в вакууме и в жидкости.

Проблемы машиностроения и надежности машин, № 2, с. 16-24 (2020) | Рубрики: 04.03 04.15

 

Косарев О.И. «Вынужденные колебания конечной цилиндрической оболочки, возбуждаемые дискретными силами» Проблемы машиностроения и надежности машин, № 5, с. 11-20 (2020)

Предложен численно-аналитический метод расчета вынужденных колебаний оболочечной конструкции, составленной из набора конечных упругих цилиндрических оболочек и упругих колец, к которым приложены дискретные возмущающие силы. Приведены примеры расчета амплитудно-частотных характеристик и форм колебаний оболочечной конструкции.

Проблемы машиностроения и надежности машин, № 5, с. 11-20 (2020) | Рубрики: 04.03 04.15

 

Лавриненко А.В., Ермолаева Е.В., Франк М.О., Овчинников К.Д., Тряскин Н.В. «Выбор формы корпуса автономного необитаемого надводного аппарата с помощью современных средств вычислительной гидродинамики» Морские интеллектуальные технологии, 1, № 4, с. 71-75 (2018)

Представлен выбор оптимальных обводов корпусов автономного необитаемого надводного аппарата катамаранного типа с помощью современных средств вычислительной гидродинамики. У современных надводных аппаратов большая часть бортовой энергии тратится на перемещение, поэтому выбор оптимальных обводов с точки зрения ходовых характеристик может серьезно повлиять на показатели автономности объекта. В рамках проведенного исследования рассмотрено применение трех типов обводов для надводного аппарата: классические корабельные, торпедообразные и упрощенные (на основе формы корпуса Виглей). Для выполнения расчетов использовался программный комплекс вычислительной гидродинамики OpenFOAM, применение которого было верифицировано путем численного моделирования обтекания корпуса DTMB 5415. Результаты расчетов показали, что численное моделирование позволяет с хорошей точностью определять сопротивление движению морских объектов в широком диапазоне скоростей. По результатам численного моделирования обтекания корпусов трех типов обводов были получены зависимости сопротивления от скорости хода и коэффициента полного сопротивления от числа Фруда по водоизмещению. Анализируя полученные зависимости, было заключено, что классические корабельные обводы с прямым форштевнем, транцевой кормой и большим кормовым подзором для установки движительнорулевого комплекса обладают наилучшими ходовыми характеристиками по сравнению с торпедообразными и упрощенными обводами.

Морские интеллектуальные технологии, 1, № 4, с. 71-75 (2018) | Рубрика: 04.03

 

Скобельцын С.А., Толоконников Л.А. «Дифракция звука на шаре с неоднородным покрытием в плоском волноводе» Прикладная математика и механика, 84, № 5, с. 625-639 (2020)

Получено аналитическое решение задачи дифракции сферических звуковых волн на шаре с упругим радиально-неоднородным покрытием в плоском волноводе. Представлены результаты расчетов акустического поля в волноводе. Проведено сравнение результатов расчета с результатами моделирования дифракции в волноводе в системе компьютерного моделирования физических процессов COMSOL на основе метода конечных элементов.

Прикладная математика и механика, 84, № 5, с. 625-639 (2020) | Рубрики: 04.03 04.04

 

Руденко О.В., Гусев В.А. «Движущийся объект: спектры сигналов пассивной, активной локации и переходное излучение» Акустический журнал, 66, № 6, с. 599-609 (2020)

Дан анализ базовых проблем формирования сигналов движущимся объектом как задач об излучении и отражении волн при учете подвижности границ. Рассмотрена обратная задача – восстановление закона перемещения объекта по известной форме профиля зондирующей и отраженной волн. Найден спектр гармоник, рождающихся при отражении от поступательно движущегося и осциллирующего препятствия. Рассчитана корреляционная функция шума, излучаемого движущимся объектом. Приведены общие соображения о переходном излучении летящего тела в условиях плотной городской застройки. Ключевые слова: движущийся объект, подвижные границы, спектры, переходное излучение. DOI: 10.31857/S032079192006009X

Акустический журнал, 66, № 6, с. 599-609 (2020) | Рубрики: 04.03 04.10 08.14

 

Клещев А.А., Колыхалин В.М., Майоров В.С., Пересёлков С.А., Ткаченко С.А. «Экспериментальные исследования вибрационного поля цилиндрических оболочек с различными видами веществ в придонном слое» Вестник Воронежского государственного университета (ВГУ). Серия Физика. Математика, № 3, с. 14-24 (2020)

Статья посвящена экспериментальным исследованиям вибрационного поля цилиндрической оболочки с различными видами материалов, расположенных в виде донного слоя. Целью экспериментальных исследований вибрационного поля, возбуждаемого в оболочке с помощью удара, является поиск классификационных признаков различных видов веществ, по своим свойствам являющихся близкими к остаткам нефтепродуктов. Основное внимание в работе уделено спектральным и временным характеристикам сигналов, получаемых с датчиков виброускорения. В работе основным параметром, влияющим на спектральные и временные характеристики вибрационного поля, рассматривается входное механическое сопротивление оболочки в точке ударного возбуждения. Полученные резонансные характеристики вибрационного поля соответствуют изгибным колебаниям, возбуждаемым в оболочке при ударном возбуждении. Результаты работы предполагается использовать в натурных условиях для классификации нефтяных остатков нефтяных резервуаров.

Вестник Воронежского государственного университета (ВГУ). Серия Физика. Математика, № 3, с. 14-24 (2020) | Рубрики: 04.03 04.06 04.11