Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

L

Ladmek M.

 

Daikh A.A., Belarbi M.-O., Vinh P.V., Ladmek M., Belkacem A., Houari M.S.A., Ahmed H.M., Eltaher M.A. «Применение гиперболической теории сдвиговой деформации для анализа свободных колебаний косинусоидальных функциональноградиентных оболочек двойной кривизны при различных граничных условиях» Физическая мезомеханика: Международный журнал, 27, № 2, с. 33-49 (2024)

Предложен подход к исследованию свободных колебаний функционально-градиентных (ФГ) оболочек нового типа на основе оценки сдвиговой деформации с использованием гиперболической синусоидальной функции. Предложенный подход обеспечивает параболическое распределение сдвиговых деформаций и напряжений по толщине с нулевыми значениями на верхней и нижней поверхностях оболочки и не требует использования поправочного коэффициента сдвига. Ранее подобный подход не применялся для изучения ФГ оболочек со структурой данного типа. Градиентное изменение свойств материала по толщине описывается тригонометрической функцией. Рассматриваемый ФГ материал отличается высокой жесткостью, а также плавным и непрерывным изменением компонентов по толщине, что позволяет компенсировать недостатки обычных многослойных ФГ материалов. Рассмотрены два типа ФГ оболочек: тригонометрическая ФГ-А оболочка и тригонометрическая ФГ-В оболочка. Основные уравнения равновесия ФГ оболочки получены с использованием принципа виртуальной работы и решены аналитически методом Галеркина, который может описывать различные граничные условия. Найденное решение ограничено случаем прямоугольных плоских ФГ пластин постоянного сечения. Точность и предсказательная сила аналитической модели подтверждены сравнительными исследованиями. Проведен подробный параметрический анализ для оценки влияния неоднородности материала, геометрии и различных граничных условий на колебательное поведение. Предложенная модель может использоваться при проектировании корпусов и оболочечных конструкций различного назначения. Ключевые слова: свободные колебания, косинусоидальная функционально-градиентная оболочка, метод Галеркина, гиперболическая теория сдвига, аналитические решения

Физическая мезомеханика: Международный журнал, 27, № 2, с. 33-49 (2024) | Рубрика: 04.15

Li Y.

 

Xu Y., Liu C., Cao Q., Li Y. «Real-Time Detection and Synergistic Effect of Acoustic Cavitation Excited by Pulse HIFU Based on Self-Sensing Ultrasound» Акустический журнал, 70, № 3, с. pp476-486 (2024)

High-intensity focused ultrasound (HIFU) is widely used in the treatment of benign and malignant tumors due to its advantages of noninvasiveness and high therapeutic efficiency. However, how to improve the efficiency of heat deposition in a short period of time is a key problem during HIFU thermal ablation. The acoustic cavitation excited by pulse HIFU has been proven to achieve HIFU efficiency enhancement. However, the real-time monitoring of acoustic cavitation is still an issue. In this study, a real-time detection method of acoustic cavitation is established based on self-sensing ultrasound, and the synergistic effect of acoustic cavitation excited by pulse HIFU is researched. The influences of the output power, pulse duration, irradiation depth on cavitation duration are respectively discussed by using the established cavitation detection method compared passive cavitation detection (PCD). The relationship between cavitation intensity and synergistic effect is discussed. The results have shown that the cavitation detection can real-time measure cavitation duration compared with PCD. In addition, during the cavitation detection of pulse HIFU, the synergistic effect of acoustic cavitation is obvious in HIFU ablation.

Акустический журнал, 70, № 3, с. pp476-486 (2024) | Рубрики: 06.05 06.07 13.04 14.03

Liu C.

 

Xu Y., Liu C., Cao Q., Li Y. «Real-Time Detection and Synergistic Effect of Acoustic Cavitation Excited by Pulse HIFU Based on Self-Sensing Ultrasound» Акустический журнал, 70, № 3, с. pp476-486 (2024)

High-intensity focused ultrasound (HIFU) is widely used in the treatment of benign and malignant tumors due to its advantages of noninvasiveness and high therapeutic efficiency. However, how to improve the efficiency of heat deposition in a short period of time is a key problem during HIFU thermal ablation. The acoustic cavitation excited by pulse HIFU has been proven to achieve HIFU efficiency enhancement. However, the real-time monitoring of acoustic cavitation is still an issue. In this study, a real-time detection method of acoustic cavitation is established based on self-sensing ultrasound, and the synergistic effect of acoustic cavitation excited by pulse HIFU is researched. The influences of the output power, pulse duration, irradiation depth on cavitation duration are respectively discussed by using the established cavitation detection method compared passive cavitation detection (PCD). The relationship between cavitation intensity and synergistic effect is discussed. The results have shown that the cavitation detection can real-time measure cavitation duration compared with PCD. In addition, during the cavitation detection of pulse HIFU, the synergistic effect of acoustic cavitation is obvious in HIFU ablation.

Акустический журнал, 70, № 3, с. pp476-486 (2024) | Рубрики: 06.05 06.07 13.04 14.03

Lomachev A.O.

 

Badykov R.R., Yurtaev A.A., Grigorev E.M., Lomachev A.O. «Manufacturing process simulation of a bump foil for a gas foil bearing» Динамика и виброакустика (Journal of Dynamics and Vibroacoustics с 2014 по 2016 № 2), 9, № 3, с. 6-15 (2023)

The paper describes the tools design process for manufacturing the bump foil of a radial gas foil bearing. The paper proposes an alternative technology for manufacturing the bump foil and a solution to the issues related to this technology, accounting for the compensating effects of residual elastic deformations after the manufacturing process. The significance of the finite element method implementation for residual deformations and stresses accounting is emphasized, aiming to minimize the negative impact of residual elastic deformation on the bearing operational parameters.

Динамика и виброакустика (Journal of Dynamics and Vibroacoustics с 2014 по 2016 № 2), 9, № 3, с. 6-15 (2023) | Рубрики: 14.02 16