Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

04.14 Методы измерений и инструменты

 

Бирюков И.Р. «Оценка погрешности различных способов измерения амплитуды сигнала» Гидроакустика, № 43, с. https://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA43.pdf (2020)

Дана статистическая оценка погрешности измерения амплитуды, полученная путем моделирования, для известных и широко применяемых способов, а также для способа, основанного на корреляционной обработке, ранее не применявшегося. Ключевые слова: погрешность измерения, корреляционный способ измерения.

Гидроакустика, № 43, с. https://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA43.pdf (2020) | Рубрики: 04.11 04.14

 

Зуев Л.Б., Надежкин М.В., Мних Н.М. «Комплексный анализ механических и акустических свойств материалов» Известия вузов. Физика, 65, № 5, с. 36-44 (2022)

Рассмотрена модель развития локализованного пластического течения твердых тел, основанная на представлениях о взаимодействии носителей пластичности и сигналов акустической эмиссии, возникающих при развитии элементарных актов пластичности. Показано, что на макромасштабном уровне пластическое течение всегда протекает локализованно, причем распределение зон локализации в объеме принимает формы различных автоволновых процессов и связано с законом деформационного упрочнения.

Известия вузов. Физика, 65, № 5, с. 36-44 (2022) | Рубрики: 04.14 05.04 14.04

 

«От редакции» Гидроакустика, № 4(40), с. https://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA40.pdf (2019)

В таблице 1 статьи авторов Б.А. Касаткина и С.Б. Касаткина «К оценке потенциальной помехоустойчивости комбинированного приемника в инфразвуковом диапазоне частот», опубликованной в нашем сборнике вып. 39(3), 2019, с. 18, допущена компьютерная опечатка. Приводим правильный вид таблицы 1:

Гидроакустика, № 4(40), с. https://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA40.pdf (2019) | Рубрики: 04.14 07.19

 

Касаткин С.Б. «Энергетическая структура и кинематические характеристики звукового поля в инфразвуковом диапазоне частот» Гидроакустика, № 46, с. https://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA46.pdf (2021)

Анализируются результаты ранее выполненных экспериментальных исследований звуковых полей с использованием комбинированных приёмников, образующих вертикально ориентированную двухэлементную антенну. Звуковое поле формировалось дискретными составляющими вально-лопастного звукоряда шумового сигнала НИС «Юрий Молоков» в инфразвуковом диапазоне частот 2–20 Гц. Глубина моря и рабочий диапазон частот исключали возможность возбуждения нормальных волн дискретного спектра в модельном волноводе Пекериса. По результатам анализа вертикальной структуры звукового поля был сделан вывод о том, что звуковое поле на предельно низких частотах инфразвукового диапазона сформировано неоднородными волнами Рэлея–Шолте, регулярной и обобщённой. С увеличением частоты уменьшается глубина проникновения звуковой волны в донное полупространство и возрастает роль неоднородных волн волновода Пекериса, возбуждаемых источником. Такие волны появляются как гибридные, но только при обобщённом описании звукового поля в несамосопряжённой модельной постановке. Анализируются кинематические характеристики звукового поля при уточнённом определении групповой скорости как скорости переноса энергии. Обсуждаются механизмы существенного замедления скорости переноса энергии в волноводе. Ключевые слова: комбинированный приёмник, инфразвук, неоднородные волны Рэлея–Шолте, обобщённые (гибридные) волны, групповая скорость.

Гидроакустика, № 46, с. https://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA46.pdf (2021) | Рубрики: 04.14 07.02 08.02

 

Малла Редди П., Венугопал М., Раджита Г. «Исследование распространения сдвиговых волн в первоначально напряженном триклинном слое, расположенном между трансверсально-изотропным упругим и неоднородным пористо-упругим полупространствами» Прикладная механика и техническая физика, 83, № 2, с. 94-103 (2022)

Исследуется распространение сдвиговых волн в первоначально напряженном триклинном слое, расположенном между двумя полупространствами. Верхнее полупространство полагается трансверсально-изотропным упругим, нижнее - неоднородным изотропным пористо-упругим. Для нижнего полупространства задача сводится к дифференциальному уравнению Уиттекера. Для слоя и полупространств построены частотные уравнения. Исследованы зависимости фазовой скорости от начального напряжения, пористости и неоднородности материала.

Прикладная механика и техническая физика, 83, № 2, с. 94-103 (2022) | Рубрики: 04.14 06.01 07.14