Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

S

Samofalova A.S.

 

Samofalova A.S., Asminin V.F., Sazonova S.A. «Damping of vibration-damping thin-walled steel structures with discrete rubber inserts» Noise Theory and Practice (Электронный ресурс), 10, № 1, с. 69-81 (2024)

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований эффективности шумоподавления от возбужденных металлических тонкостенных конструкций, модернизированных с помощью дискретных вибродемпфирующих вставок. В рамках исследования выполнен анализ факторов диссипации энергии колебаний пластины со вставками. Разработана схема размещения в исследуемой конструкции вибродемпфирующих дискретных вставок. Для определения волнового сопротивления демпфирующей вставки в пластине принята расчетная схема. Выдвинута гипотеза, что при распространении изгибных волн процесс диссипации изгибной колебательной энергии в пластине с дискретными резиновыми вставками определяется сухим и вязкоупругим трением между элементами исследуемой конструкции. Показано, что процесс диссипации колебательной энергии в исследуемой пластине такой же, как и в системе возбужденных пластин с штучными антивибрационными блоками, расположенными на ее поверхности. При разработке математической модели шумоподавления от колеблющейся пластины с дискретными вибродемпфирующими вставками были приняты необходимые предположения и допущения. Приведены результаты экспериментальных исследований в виде графических зависимостей изменения коэффициента потерь и снижения уровня звукового давления в исследуемой пластине, имеющей демпфирующие дискретные вставки при различных переменных параметрах Результаты исследований могут быть использованы на производственном оборудовании для шумоподавления и обеспечения нормальных условий труда по шумовому фактору.

Noise Theory and Practice (Электронный ресурс), 10, № 1, с. 69-81 (2024) | Рубрика: 10.06

Sazonova S.A.

 

Samofalova A.S., Asminin V.F., Sazonova S.A. «Damping of vibration-damping thin-walled steel structures with discrete rubber inserts» Noise Theory and Practice (Электронный ресурс), 10, № 1, с. 69-81 (2024)

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований эффективности шумоподавления от возбужденных металлических тонкостенных конструкций, модернизированных с помощью дискретных вибродемпфирующих вставок. В рамках исследования выполнен анализ факторов диссипации энергии колебаний пластины со вставками. Разработана схема размещения в исследуемой конструкции вибродемпфирующих дискретных вставок. Для определения волнового сопротивления демпфирующей вставки в пластине принята расчетная схема. Выдвинута гипотеза, что при распространении изгибных волн процесс диссипации изгибной колебательной энергии в пластине с дискретными резиновыми вставками определяется сухим и вязкоупругим трением между элементами исследуемой конструкции. Показано, что процесс диссипации колебательной энергии в исследуемой пластине такой же, как и в системе возбужденных пластин с штучными антивибрационными блоками, расположенными на ее поверхности. При разработке математической модели шумоподавления от колеблющейся пластины с дискретными вибродемпфирующими вставками были приняты необходимые предположения и допущения. Приведены результаты экспериментальных исследований в виде графических зависимостей изменения коэффициента потерь и снижения уровня звукового давления в исследуемой пластине, имеющей демпфирующие дискретные вставки при различных переменных параметрах Результаты исследований могут быть использованы на производственном оборудовании для шумоподавления и обеспечения нормальных условий труда по шумовому фактору.

Noise Theory and Practice (Электронный ресурс), 10, № 1, с. 69-81 (2024) | Рубрика: 10.06

Asminin V.F., Druzhinina E.V., Sazonova S.A. «Evaluation of the sound insulation properties of a lightweight panel with an internal diamond-shaped structure based on computer modeling of the process of passage and absorption of sound energy in it» Noise Theory and Practice (Электронный ресурс), 10, № 1, с. 82-96 (2024)

Исследуются акустические свойства звукоизоляционных экранов, используемых на промышленных предприятиях для снижения уровня шума и создания требуемых условий труда. Предлагается использовать новый тип портативной легкой звукоизоляционной плиты с гофрированной ромбовидной структурой. Рассмотрены результаты моделирования процесса передачи и распространения звука в портативных легких звукоизоляционных панелях. Сетчатая расчетная модель с дискретными параметрами использовалась для моделирования распространения звука в исследуемой среде. Математическая модель состоит из системы дифференциальных уравнений, решение которой позволяет определять механическое поведение системы на основе заданных параметров. Метод Рунге-Кутты второго порядка использовался для численной реализации предложенной математической модели. В соответствии с параметрами исследуемой звукоизоляционной плиты была получена аналитическая формула для узлов в расчетной схеме. Предложенная модель, благодаря своей универсальности, позволяет моделировать распространение звука с самыми разнообразными характеристиками. При проведении базовых компьютерных экспериментов были выбраны три типа звуков: синусоидальные, одиночный импульс прямоугольной формы и одиночный импульс гауссовой формы. В результате проведенных исследований были определены характеристики звукопоглощения. Был разработан алгоритм прохождения звука через звукоизоляционные панели. В статье приведены начальные и граничные условия и допущения для модели. После программной реализации модели были проанализированы результаты компьютерного моделирования, позволяющие сделать вывод о эффективности звукопоглощающей способности предлагаемой портативной легкой звукоизоляционной плиты.

Noise Theory and Practice (Электронный ресурс), 10, № 1, с. 82-96 (2024) | Рубрики: 12.01 14.02

Shi B.

 

Wang Z.Y., Yan Y., Gao Z., Shi B. «Inclined Crack Quantification of Plate-Like Structures Based on Circular Sensor Array and Lamb Waves» Акустический журнал, 70, № 3, с. pp560-569 (2024)

Cracks are one of the most common damages to thin plates. Therefore, rapid and accurate detection of cracks is of great significance in the nondestructive testing of thin plates. Most existing nondestructive testing technologies focus on crack localization rather than the quantification of the crack length and orientation. Therefore, this paper proposes a damage index, considering the wave attenuation during propagation, to quantify the crack length and orientation. Lamb waves are transmitted and received by a circular sensor array. Based on the abnormal reflection of the A0 mode of Lamb waves, the reflections at cracks are extracted by the Hilbert transform. The influence of the crack length and orientation are studied parametrically, and the relations between the proposed damage index and crack length and angle are given based on regression analysis.

Акустический журнал, 70, № 3, с. pp560-569 (2024) | Рубрики: 06.13 14.04