Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

У

Ульяницкий В.Ю.

 

Копьев В.А., Панкратов И.В., Копьев В.Ф., Ульяницкий В.Ю. «Разработка плазменного актуатора на основе барьерного разряда для управления шумом турбулентной струи, истекающей из сверхзвукового сопла» Труды Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), № 2807, с. 110-111 (2021)

Диэлектрический барьерный разряд (ДБР) получил наиболее широкое распространение в аэродинамических и аэроакустических исследованиях. Это вызвано целым рядом их несомненных достоинств в сравнении с плазменными актуаторами, использующими другие виды газовых разрядов. Их основные достоинства: сравнительная простота конструкции, простота адаптации к различным формам аэродинамических моделей, относительно не высокие тепловые нагрузки и энергопотребление. В НИО-9 ЦАГИ совместно ОИВТ РАН, проведен большой цикл исследований по применению высокочастотного (диапазона сотен килогерц) диэлектрического барьерного разряда (ВЧ ДБР) в аэроакустических приложениях. Использование ВЧ ДБР позволило добиться снижения аэродинамического шума при значительном расширении диапазона скоростей, в котором плазменный актуатор оказывает эффективное воздействие на течение в слое смешения турбулентных струй и в следе за плохообтекаемыми телами. Настоящая работа продолжает исследования по возможности управления шумом турбулентных струй. Задачей данного исследования была разработка технологии создания ВЧ ДБР плазменного актуатора на внутренней поверхности сверхзвукового сопла, с целью в дальнейшем применить разработанную в коллективе методику управления волнами неустойчивости к сверхзвуковой струе, где последние могут являться основным источником шума.

Труды Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), № 2807, с. 110-111 (2021) | Рубрика: 08.14

Ульянова М.М.

 

Язев С.А., Ульянова М.М., Исаева Е.С. «Комплексы активности на Солнце в 21-м цикле солнечной активности» Солнечно-земная физика, 7, № 4, с. 3-9 (2021)

Приведены статистические данные о комплексах активности (КА) на Солнце, наблюдавшихся в 21-м цикле солнечной активности. По синоптическим картам пятенной активности за 1976–1986 гг. выделены области, где пятнообразование наблюдалось как минимум на протяжении трех кэррингтоновских оборотов (CR), – эти области идентифицировались как ядра КА. Составлен каталог КА. Показано, что КА развивались квазипериодично импульсами продолжительностью 15–20 оборотов. Выполнен анализ северо-южной асимметрии расположения КА. Показано, что в 21-м цикле 90% протонных вспышек, влияющих на природную среду, произошли в КА. Для 21–24-го циклов отмечена тенденция к уменьшению активности КА от цикла к циклу, а также проявление правила Гневышева–Оля в свойствах КА.

Солнечно-земная физика, 7, № 4, с. 3-9 (2021) | Рубрика: 18

Урацука Марта Р.Родригес

 

Бисикало Д.В., Сачков М.Е., Ибрагимов М.А., Саванов И.С., Наливкин М.А., Нароенков С.А., Фатеева А.М., Шугаров А.С., Мата Руди Монтеро, Понс Омар Родригес, Урацука Марта Р.Родригес «Первый телескоп Российско-Кубинской обсерватории» Астрономический журнал, 99, № 1, с. 43-47 (2022)

Сообщается о начале работы первого телескопа Российско-Кубинской обсерватории – широкоугольного 20-см робот-телескопа, установленного на оптической станции наблюдательного пункта в Гаване, Республика Куба. Показан общий вид телескопа, описано его навесное оборудование. Продемонстрирован и кратко обсужден “первый свет”, полученный на 20-см телескопе. Описаны многозадачные наблюдательные проекты, в которых предполагается использовать упомянутый телескоп РКО. Описана схема комплексирования РФ-Куба и кратко обсуждены ее отличительные особенности.

Астрономический журнал, 99, № 1, с. 43-47 (2022) | Рубрика: 18

Урвачев Е.М.

 

Урвачев Е.М., Глазырин С.И. «Моделирование болометрических кривых блеска сверхновой SN2009ip» Математическое моделирование, 34, № 1, с. 16-32 (2022)

Прямой метод определения космологических расстояний использует наблюдения на этапе роста светимости сверхмощных сверхновых, чья кривая блеска может быть объяснена взаимодействием ударной волны с плотным околозвездным веществом. В основе метода лежит предположение о сферической симметрии образующегося в системе плотного тонкого слоя, который в неодномерной модели может быть неустойчивым. В данной работе рассматривается моделирование сверхновой SN2009ip, хорошо показавшей себя для прямого метода, с помощью радиационно-гидродинамического кода FRONT. Показано, что текущая реализация кода корректно воспроизводит в упрощенной модели болометрическую кривую блеска и динамику движения плотного слоя. Также продемонстрировано, что в рассматриваемой постановке слой сохраняет сферическую симметрию по крайней мере на этапе роста кривой блеска.

Математическое моделирование, 34, № 1, с. 16-32 (2022) | Рубрика: 18

Урвачев Е.М., Блинников С.И., Номото К. «Транзиент AT2018cow: сценарий с экваториальным диском» Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 47, № 11, с. 765-772 (2021)

DOI: 10.31857/S0320010821110073

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая физика, 47, № 11, с. 765-772 (2021) | Рубрика: 18

Усанин В.С.

 

Соколова М.Г., Усанин В.С. «Метеорный комплекс δ-Канкриды» Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 56, № 1, с. 59-67 (2022)

В рамках исследования связей метеорного потока δ-Канкриды (DCA), состоящего из северной (NCC) и южной (SCC) ветвей, с кометно-астероидным комплексом изучена структура потока с привлечением визуальных и телевизионных наблюдений. По визуальным наблюдениям получено, что для метеоров с минимальной регистрируемой звездной величиной +3m и ярче максимум активности ZHR=8.6±1.8 наблюдается на долготе Солнца 298.5°±1.2°, при этом параметр r функции светимости за период действия потока изменяется в интервале значений 1.5–2.0. Для метеоров слабее +3m момент максимума наступает на 1.4° позднее, чем для более ярких метеоров. Для орбит метеоров ветвей NCC и SCC, полученных по телевизионным наблюдениям, также выявлена зависимость значений больших полуосей и эксцентриситетов от массы метеороидов. Время разделения орбит метеоров δ-Канкрид в интервале звездных величин метеоров от +0 до +3m вследствие действия негравитационного эффекта Пойнтинга–Робертсона составляет для южной SCC ветви 22–26 тыс. лет, для северной NCC ветви 24–29 тыс. лет.

Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы, 56, № 1, с. 59-67 (2022) | Рубрика: 18

Усачов А.Е.

 

Исаев С.А., Мяу Дж.Дж., Никущенко Д.В., Судаков А.Г., Тряскин Н.В., Усачов А.Е. «Снижение лобового сопротивления энергоэффективного высотного сооружения с помощью дросселирующего эффекта при воздействии сдвига ветра» Труды Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), № 2807, с. 226-227 (2021)

Труды Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), № 2807, с. 226-227 (2021) | Рубрика: 17

Устинов М.В.

 

Моралев И.А., Попов И.М., Котвицкий А.Я., Селивонин И.В., Казанский П.Н., Устинов М.В. «Плазменные актуаторы как источник возмущений в сдвиговых и пограничных слоях» Труды Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), № 2807, с. 111-112 (2021)

Плазменные актуаторы на основе барьерного разряда широко исследуются в качестве источника управляющих возмущений в задачах управления сдвиговыми и пограничными слоями. Принцип действия этих устройств основан на ускорении ионов в распадающейся плазме барьерного разряда. При увеличении скорости набегающего потока существенный вклад в возмущения скорости вносит также тепловыделение в разряде. Принципиальными достоинствами актуаторов на основе газовых разрядов по сравнению с механическими и струйными аналогами является их практическая безынерционность, отсутствие механических частей и возможность сравнительно легкой интеграции в поверхность обтекаемых тел. Принципиальными недостатками, особенно в области низких скоростей обтекания – крайне малый электромеханический КПД ионного ветра и ограничения по тяге актуатора. Перечисленные характеристики определяет нишу эффективного использования плазменных актуаторы как источников возмущений в задачах управления сдвиговыми и пограничными слоями. Полученные в работе данные, с некоторыми оговорками относительно характеристик устойчивости рассматриваемых течений, могут учитываться и при разработке стратегий управления волнами неустойчивости в сдвиговом слое турбулентных струй.

Труды Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), № 2807, с. 111-112 (2021) | Рубрика: 08.14

Ушаков В.М.

 

Данилов В.Н., Ушаков В.М. «Исследование структуры образцов металла энергетических трубопроводов ультразвуковым методом» Контроль. Диагностика, 24, № 6, с. 4-14 (2021)

Представлены результаты исследований структуры металла элементов энергетических трубопроводов до и после эксплуатации ультразвуковым методом. С использованием ранее разработанного алгоритма определения коэффициента затухания продольных волн вследствие рассеяния на структурных элементах выполнены расчеты амплитуды донного эхосигнала в металле с различными значениями средней величины зерна, распределением зерен по размерам и коэффициентом анизотропии. Показано влияние параметров металла на амплитуду эхосигнала. Проведено сравнение теоретического расчета с данными эксперимента и результатами металлографии для пяти образцов элементов трубопроводов из двух марок металла с различной наработкой (временем эксплуатации) и показано их удовлетворительное совпадение.

Контроль. Диагностика, 24, № 6, с. 4-14 (2021) | Рубрика: 14.02

Ушаков Е.И.

 

Ушаков Е.И. «Акустическая добротность многослойных горных пород» Акустика среды обитания. Сборник трудов Шестой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов (АСО-2021). Москва, 21 мая 2021 г., с. 259-265 (2021)

Рассмотрено моделирование резонансным методом акустической добротности образцов гипсосодержащих горных пород Новомосковского месторождения, состоящих как из одной, так и из нескольких пород, разделенных границей. С помощью моделирования в среде COMSOL Multiphysics методом конечных элементов исследовались образцы цилиндрической формы длиной 140 мм и диаметром 40 мм. На торцах образцов размещались пьезопреобразователи, на один из которых подавался электрический гармонический сигнал, а на другом преобразователе производилось измерение амплитуды сигнала. Обсуждаются методика и результаты моделирования таких измерений.

Акустика среды обитания. Сборник трудов Шестой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов (АСО-2021). Москва, 21 мая 2021 г., с. 259-265 (2021) | Рубрики: 09.01 09.02

Ушхо А.Д.

 

Тлячев В.Б., Ушхо А.Д., Ушхо Д.С. «О периодических решениях уравнения Рэлея» Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика, 21, № 2, с. 173-181 (2021)

Получены новые достаточные условия существования и единственности периодического решения системы дифференциальных уравнений, эквивалентной уравнению Рэлея. В отличие от известных результатов доказательство существования хотя бы одного предельного цикла системы основано на применении кривых топографической системы Пуанкаре, дополненной новыми конструкциями. Единственность предельного цикла, окружающего сложный неустойчивый фокус, доказывается методом Отрокова

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика, 21, № 2, с. 173-181 (2021) | Рубрика: 04.01

Ушхо Д.С.

 

Тлячев В.Б., Ушхо А.Д., Ушхо Д.С. «О периодических решениях уравнения Рэлея» Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика, 21, № 2, с. 173-181 (2021)

Получены новые достаточные условия существования и единственности периодического решения системы дифференциальных уравнений, эквивалентной уравнению Рэлея. В отличие от известных результатов доказательство существования хотя бы одного предельного цикла системы основано на применении кривых топографической системы Пуанкаре, дополненной новыми конструкциями. Единственность предельного цикла, окружающего сложный неустойчивый фокус, доказывается методом Отрокова

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика, 21, № 2, с. 173-181 (2021) | Рубрика: 04.01