Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

G

Gao J.

 

Tang T., Gao J., Jin C., Huang X. «Распространение объемных волн в функционально-градиентных балках с дефектами» Физическая мезомеханика: Международный журнал, 27, № 6, с. 127-131 (2024)

Интерес к анализу распространения волн обусловлен его востребованностью в различных областях, таких как неразрушающий контроль и мониторинг состояния конструкций. В настоящей работе распространение волн в функционально-градиентных балках с дефектами исследовано в рамках уточненной теории деформации сдвига высшего порядка с помощью аналитического метода, основанного на использовании экспоненциальной функции. На основе разработанной модели гомогенизации с учетом пористости проведен анализ влияния дефектности на дисперсию волн в пористых балках. В изучаемых функционально-градиентных балках свойства изменяются по толщине. Согласно традиционной модели пористости свойства материала имеют линейную зависимость от коэффициента пористости. Однако в действительности эта зависимость нелинейная, что имеет экспериментальное подтверждение. Для описания взаимодействия пористой балки с основанием использованы двухпараметрические модели Винклера и Пастернака. Влияние окружающей среды исследуется в условиях равномерного изменения температуры. На основе принципа Гамильтона получены уравнений движения функционально-градиентных балок с дефектами. Найдено аналитическое решение полученных определяющих уравнений. Рассмотрено влияние волнового числа, коэффициента пористости, изменения температуры, градиента, отношения длины к толщине и коэффициентов Винклера и Пастернака на распространение волн в пористых функционально-градиентных балках. Ключевые слова: распространение волн, дефектность, пористая функционально-градиентная балка, упругое основание, теория деформации сдвига высшего порядка

Физическая мезомеханика: Международный журнал, 27, № 6, с. 127-131 (2024) | Рубрики: 04.15 14.04

Gorbovskoy V.S.

 

Korunov A.O., Gusev V.A., Gorbovskoy V.S. «Rapid Estimation of the Sonic Boom Characteristics from Supersonic Passenger Aircraft in a Standard Atmosphere Based on Analytical Solutions: Cruise Mode» Акустический журнал, 70, № 4, с. pp718-732 (2024)

A method is proposed for quickly estimating the sonic boom characteristics from supersonic passenger aircraft under standard atmospheric conditions. The piecewise linear temperature profile and absence of atmospheric wind make it possible to completely reduce the problem of the geometry of sonic boom wave propagation to an algebraic form. For acoustic pressure, an analytical solution is formulated using the nonlinear geometrical acoustics approach. The dependence of the geometry of sonic boom wave propagation on the cruising flight parameters of a supersonic passenger aircraft is analyzed. Under the conditions of SBPW (Sonic Boom Prediction Workshop) 2020, the overpressure signatures on the ground from the X-59 demonstrator were calculated.

Акустический журнал, 70, № 4, с. pp718-732 (2024) | Рубрики: 05.03 08.04 08.10

Gusev V.A.

 

Korunov A.O., Gusev V.A., Gorbovskoy V.S. «Rapid Estimation of the Sonic Boom Characteristics from Supersonic Passenger Aircraft in a Standard Atmosphere Based on Analytical Solutions: Cruise Mode» Акустический журнал, 70, № 4, с. pp718-732 (2024)

A method is proposed for quickly estimating the sonic boom characteristics from supersonic passenger aircraft under standard atmospheric conditions. The piecewise linear temperature profile and absence of atmospheric wind make it possible to completely reduce the problem of the geometry of sonic boom wave propagation to an algebraic form. For acoustic pressure, an analytical solution is formulated using the nonlinear geometrical acoustics approach. The dependence of the geometry of sonic boom wave propagation on the cruising flight parameters of a supersonic passenger aircraft is analyzed. Under the conditions of SBPW (Sonic Boom Prediction Workshop) 2020, the overpressure signatures on the ground from the X-59 demonstrator were calculated.

Акустический журнал, 70, № 4, с. pp718-732 (2024) | Рубрики: 05.03 08.04 08.10