Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

04.06 Отражение, дифракция, рассеяние упругих волн

 

Прохоров В.Е. «Механизм запуска объемных осцилляций газовых пузырей при столкновении капли с водной поверхностью» Волны и вихри в сложных средах: 13 международная конференция – школа молодых ученых; 30 ноября–02 декабря 2022 г., Москва: Сборник материалов школы, с. 206-209 (2022)

Ярким эффектом в акустике падающих капель является резонансное излучение воздушных пузырей, отрывающихся от подводных каверн. Явление представляет большой интерес для фундаментальной науки и прикладных задач – измерения подводного шума дождя, обнаружения выходов газа из природных и магистральных источников. Несмотря на огромное количество экспериментов и теоретических работ, остается открытым вопрос о механизме запуска объемных осцилляций, которые, в свою очередь, являются источниками акустического излучения. Основную трудность здесь представляет обнаружение, как самих осцилляций, так и процессов, инициирующих осцилляции. Ранее предложен метод вычисления объема и поверхности для пузырей, обладающих вращательной симметрией относительно вертикальной оси. В этом случае задача сводится к одномерной, что позволяет рассчитать геометрические параметры пузырей по кадрам видеосъемки и, при достаточном пространственном и временном разрешении, выделить в них объемные осцилляции. В настоящей работе проводилась скоростная видеосъемка (15000 кадров/с) подводной каверны, возникающей при ударе капли, с одновременной регистрацией акустических сигналов с временным разрешением 1 мкс.

Волны и вихри в сложных средах: 13 международная конференция – школа молодых ученых; 30 ноября–02 декабря 2022 г., Москва: Сборник материалов школы, с. 206-209 (2022) | Рубрики: 04.03 04.06

 

Канев Н.Г. «Тангенциальный импеданс» Акустический журнал, 69, № 2, с. 270-274 (2023)

Решена задача об отражении плоской звуковой волны от жесткой поверхности, покрытой дипольными резонаторами. Показано, что такая поверхность реагирует на наклонно падающие волны, при этом найденная угловая зависимость коэффициента отражения не может быть получена для поверхностей, свойства которых описываются обычным импедансом. В связи с этим предложено понятие тангенциального импеданса – отношения касательного акустического воздействия на поверхность к ее нормальной скорости. Показано, что тангенциальный импеданс может быть как изотропным, так и анизотропным, т.е. величина последнего зависит от направления падающей волны. Соответствующие поверхности предложено называть неполяризованными и поляризованными. В некоторых случаях тангенциальный импеданс может быть полезен для макроскопического описания метаповерхностей со сложной структурой. Ключевые слова: метаповерхность, дипольный резонатор, коэффициент отражения, поляризация, граничные условия DOI: 10.31857/S0320791922600445, EDN: ITDVVH

Акустический журнал, 69, № 2, с. 270-274 (2023) | Рубрика: 04.06