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

