Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

У

Упру Г.И.

 

Барабанов Ю.В., Упру Г.И. «О некоторых практических методах определения акустических нагрузок на поверхности самолета от выхлопных реактивных струй ТРДЦ с общей камерой смешения» Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 145-146 (2025). 346 с.

Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 145-146 (2025). 346 с. | Рубрика: 08.14

Урюпин С.А.

 

Данилов Е.А., Урюпин С.А. «Звуковые импульсы, возникающие при воздействии лазерного импульса на металл» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 168, № 4, с. 453-463 (2025)

Изучена эволюция во времени и пространстве смещения атомов решетки, возникающего при воздействии на массивный металл импульса лазерного излучения. Анализ эволюции смещения атомов позволил детально описать форму генерируемого звукового импульса. Показано, что при возбуждении звукового импульса из-за воздействия пондеромоторной силы на электроны ширина импульса определяется временем прохождения звука через скин-слой. Если генерация звука происходит из-за воздействия на решетку градиента давления электронов, то эффективная ширина акустического импульса определяется временем, за которое звук догоняет фронт теплового потока. Передача энергии от электронов к решетке приводит к уменьшению области прогрева металла, что сопровождается сокращением длительности звукового импульса до времени прохождения звука через область прогрева.

Журнал экспериментальной и теоретической физики, 168, № 4, с. 453-463 (2025) | Рубрика: 06.22

Данилов Е.А., Урюпин С.А. «Звуковые импульсы, возникающие при воздействии лазерного импульса на металл» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 168, № 5, с. 453-463 (2025)

Изучена эволюция во времени и пространстве смещения атомов решетки, возникающего при воздействии на массивный металл импульса лазерного излучения. Анализ эволюции смещения атомов позволил детально описать форму генерируемого звукового импульса. Показано, что при возбуждении звукового импульса из-за воздействия пондеромоторной силы на электроны ширина импульса определяется временем прохождения звука через скин-слой. Если генерация звука происходит из-за воздействия на решетку градиента давления электронов, то эффективная ширина акустического импульса определяется временем, за которое звук догоняет фронт теплового потока. Передача энергии от электронов к решетке приводит к уменьшению области прогрева металла, что сопровождается сокращением длительности звукового импульса до времени прохождения звука через область прогрева.

Журнал экспериментальной и теоретической физики, 168, № 5, с. 453-463 (2025) | Рубрика: 06.22

Усанин М.В.

 

Макаров В.Е., Шорстов В.А., Синер А.А., Дегтярев В.В., Усанин М.В. «Расчет эволюции акустического поля с неоднородной системой скачков уплотнения в осесимметричном канале» Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 108-111 (2025). 346 с.

Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 108-111 (2025). 346 с. | Рубрика: 08.14

Усачева И.А.

 

Салин М.Б., Усачева И.А. «Возможность учёта напряжённо-деформированного состояния конструкций в акустических задачах при суперкомпьютерном моделировании» Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 24, № 3, с. 113-122 (2025)

Представлена реализация алгоритмов учёта напряжённо-деформированного состояния при суперкомпьютерном моделировании виброакустических характеристик технических объектов в отечественном программном пакете. Данный продукт разработан коллективом учёных Института прикладной физики РАН для реализации возможности решения задач акустического проектирования. Описываются особенности разрабатываемой программы и реализация алгоритмов, включая выбор методов расчёта и технологию решения задач. Важным аспектом исследования является верификация алгоритмов на примерах решения вопросов современного кораблестроения. С применением внедрённой вычислительной технологии проводится оценка изменения виброакустических характеристик оболочечной конструкции в зависимости от изменения величины внешнего гидростатического давления. Проводится анализ результатов моделирования и их обсуждение с целью выявления физических аспектов влияния начальной нагрузки на виброакустические параметры рассматриваемых конструкций. Представленная работа может быть полезна специалистам, занимающимся моделированием виброакустических задач в сфере кораблестроения и в смежных областях.

Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 24, № 3, с. 113-122 (2025) | Рубрика: 12.01

Устинов Е.Г.

 

Ланге Ю.В., Устинов Е.Г., Шеленков А.В. «Портативный импедансный акустический дефектоскоп АД-42И» Дефектоскопия, № 7, с. 90-93 (1989)

Дефектоскопия, № 7, с. 90-93 (1989) | Рубрики: 14.02 14.04

Устинов М.В.

 

Моралев И.А., Котвицкий А.Я., Устинов М.В. «К вопросу об управлении нестационарными возмущениями в пограничном слое на скользящем крыле» Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 217-219 (2025). 346 с.

Тезисы докладов XXI научно-технической конференции по аэроакустике (21–26 сентября 2023 г.), с. 217-219 (2025). 346 с. | Рубрика: 08.14

Ушаков Н.

 

Буднев Н., Кузьмичев Л., Астапов И., Безъязыков П., Блинов А., Бородин А., Булан А., Бусыгин П., Волков Н., Волчугов П., Воронин Д., Гафаров А., Гармаш А., Гоман Г.С., Гребенюк В., Гресь О., Гресь Т., Гресь Е., Гринюк А., Гришин О., Дячок А., Журов Д., Загородников А., Зиракашвили В., Иванова А.Д., Иванова А.Л., Илюшин М., Калмыков Н., Киндин В., Кирюхин С., Кожин В., Компаниец К., Коростелева Е., Кравченко Е., Крюков А., Киавасса А., Лагутин А., Лемешев Ю., Лубсандоржиев Б., Лубсандоржиев Н., Малахов С., Миргазов Р., Монхоев Р., Окунева Э., Осипова Э., Пан А., Панов А., Паньков Л., Пахоруков А., Петрухин А., Полещук В., Попова Е., Постников Е., Просин В., Пушнин А., Райкин Р., Разумов А., Рубцов Г., Рябов Е., Сатышев И., Самолига В., Свешникова Л., Сидоренков А., Силаев А., Силаев (мл.) А., Скурихин А., Соколов А., Таболенко В., Терновой М., Ушаков Н., Шайковский А., Шульга М., Яшин И. «Эксперимент TAIGA – новые результаты и перспективы развития» Журнал технической физики, 95, № 12, с. 2354-2359 (2025)

Представлены некоторые из последних результатов исследований потоков космических лучей и гамма-квантов, полученных с помощью гибридного комплекса TAIGA-1, и предложения по созданию комплекса TAIGA-100 площадью порядка 100 km2. Ключевые слова: TAIGA, космические лучи, гамма-астрономия, энергетический спектр.

Журнал технической физики, 95, № 12, с. 2354-2359 (2025) | Рубрика: 18

Ушаков Н.А.

 

Луканов А.Д., Будзинская А.А., Воронин Д.М., Гаврин В.Н., Гурский Д.С., Ибрагимова Т.В., Лубсандоржиев Б.К., Лубсандоржиев С.Б., Нанзанов Д.А., Сидоренков А.Ю., Ушаков Н.А., Фазлиахметов А.Н., Шихин А.А. «Система компенсации магнитного поля Баксанского большого нейтринного телескопа» Журнал технической физики, 95, № 11, с. 2247-2255 (2025)

Представлена система компенсации магнитного поля Земли, разработанная для Баксанского большого нейтринного телескопа. Система основана на использовании катушек Гельмгольца. Компенсационное магнитное поле создается в цилиндре высотой 32 м и радиусом 15.5 м. По результатам расчетов остаточное магнитное поле составляет 0.05 Гс. Описан алгоритм расчета магнитной индукции, создаваемой катушками. Рассмотрены основные параметры катушек, а также проведен расчет нагрева проводников для разработанной системы компенсации магнитного поля. Ключевые слова: магнитное поле Земли, кольца Гельмгольца, фотоэлектронный умножитель.

Журнал технической физики, 95, № 11, с. 2247-2255 (2025) | Рубрика: 18

Иванова А.Л., Астапов И.И., Безъязыков П.А., Булан А.В., Блинов А., Бородин А.Н., Буднев Н.М., Бусыгин П.В., Волков Н.В., Волчугов П.А., Воронин Д.М., Гафаров А.Р., Гармаш А.Ю., Гребенюк В.М., Гресь О.А., Гресь Т.И., Гресь Е.О., Гринюк А.А., Гришин О.Г., Дячок А.Н., Ерофеева В.А., Журов Д.П., Загородников А.В., Зиракашвили В., Иванова А.Д., Илюшин М.А., Кабанник И.А., Калмыков Н.Н., Киндин В.В., Кирюхин С.Н., Кожин В.А., Компаниец К.Г., Коростелева Е.Е., Кравченко Е.А., Крюков А.П., Кузьмичев Л.А., Кьявасса А., Лагутин А.А., Лемешев Ю.Е., Лубсандоржиев Б.К., Лубсандоржиев Н.Б., Луканов А., Малахов С.Д., Миргазов Р.Р., Монхоев Р.Д., Окунева Э.А., Осипова Э.А., Пан А., Панов А.Д., Паньков Л.В., Пахоруков А.Л., Петрухин А.А., Поддубный И., Полещук В.А., Попова Е.Г., Постников Е.Б., Просин В.В., Пушнин А.А., Райкин Р.И., Разумов А.Ю., Рубцов Г.И., Рябов Е.В., Сатышев И., Самолига В.С., Свешникова Л.Г., Сидоренков А.Ю., Силаев А.А., Силаев (мл.) А.А., Скурихин А.В., Соколов А.В., Таболенко В.А., Танаев А.Б., Терновой М.Ю., Ушаков Н.А., Шайковский А., Шульга М.В., Яшин И.И. «Модельная оценка качества методики восстановления данных установки Tunka-Grande» Журнал технической физики, 95, № 12, с. 2322-2327 (2025)

Проведена модельная оценка точности восстановления параметров широких атмосферных ливней (ШАЛ) и космических лучей (КЛ) по данным установки Tunka-Grande. Представлены методика реконструкции событий, результаты обработки искусственных ливней и сравнение полученной точности восстановления параметров ШАЛ и КЛ с результатами экспериментальной оценки. Ключевые слова: широкие атмосферные ливни, установка Tunka-Grande, модельная оценка точности восстановления.

Журнал технической физики, 95, № 12, с. 2322-2327 (2025) | Рубрика: 18

Ушанов С.В.

 

Барат В.А., Марченков А.Ю., Ушанов С.В., Лепшеев Е.А., Свиридов Г.Б., Лаврик Н.В., Елизаров С.В. «Обнаружение диффузионных прослоек при статическом растяжении комбинированных сварных соединений стали 20 и 12х18н10т методом акустической эмиссии» Дефектоскопия, № 1, с. 14-26 (2025)

Исследуется возможность выявления методом акустической эмиссии (АЭ) специфических структурных дефектов разнородных сварных соединений – карбидных и обезуглероженных ферритных прослоек, образующихся в разнородных сварных соединениях сталей аустенитного и перлитного классов в процессе сварки и при последующей эксплуатации.

Дефектоскопия, № 1, с. 14-26 (2025) | Рубрики: 14.04 14.06