Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

04.06 Отражение, дифракция, рассеяние упругих волн

 

Ильменков С.Л., Переселков С.А. «Оценка параметров модели подводного аппарата на основе расчета характеристик рассеяния нестационарного сигнала» Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии, 17, № 2, с. 221-228 (2025)

Получены результаты численного решения задачи рассеяния нестационарного звукового сигнала на конечной изотропной цилиндрической оболочке, находящейся в безграничной жидкой среде. Оболочка имеет полусферические оконечности и рассматривается в качестве модели корпуса необитаемого подводного аппарата. Рассмотрены падающие импульсы с прямоугольной огибающей и частотно-модулированные импульсные сигналы при различных углах локации модели. Решение задачи включает разложения Фурье-изображений давлений и потенциалов материала оболочки в ряды по собственным функциям уравнения Гельмгольца для данной формы поверхности. По спектру рассеянного сигнала в полосе частот отыскивается форма и длительность рассеянного импульса. Для расчёта последних использованы значения угловых характеристик рассеяния стационарного звука, полученных на основе численного решения граничного интегрального уравнения в узловых точках на поверхности оболочки. Вычислены и проанализированы временные и спектральные характеристики рассеяния для различных толщин и материалов оболочки для обратного, зеркального и теневого направлений.

Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии, 17, № 2, с. 221-228 (2025) | Рубрика: 04.06

 

Денисов С.Л., Остриков Н.Н., Воронцов В.И. «Приложение метода конечных элементов к проблеме исследования эффективности экранирования авиационных источников шума» Акустический журнал, 71, № 4, с. 554-574 (2025)

Представлены результаты расчета дифракции звука на экранах различной формы, выполненные с помощью предложенного авторами Метода Конечных Элементов (МКЭ) в формулировке Бубнова–Галеркина. Проведена верификация расчетов на задачах, имеющих точно решение (дифракция на цилиндре, на отрезке и на сфере), а также представлены результаты экспериментальной валидации расчетов дифракции звука на прямоугольном экране, выполненных с помощью Метода последовательностей максимальной длины. Статья подготовлена по материалам доклада на 10-й российской конференции “Вычислительный эксперимент в аэроакустике и аэродинамике”, 16–21 сентября 2024 г., г. Светлогорск Калининградской области, http://ceaa.imamod.ru/.

Акустический журнал, 71, № 4, с. 554-574 (2025) | Рубрики: 04.06 04.12 08.14