Изменение параметров вибрации конструкции летательных аппаратов при росте их акустического нагружения
- Авторы: Попов П.А.1,2
 - 
							Учреждения: 
							
- АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»»
 - Самарский университет
 
 - Выпуск: Том 70, № 5 (2024)
 - Страницы: 740-746
 - Раздел: АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. ШУМЫ И ВИБРАЦИИ
 - URL: https://jdigitaldiagnostics.com/0320-7919/article/view/648433
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0320791924050088
 - EDN: https://elibrary.ru/XBHMFP
 - ID: 648433
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Представлены результаты анализа экспериментальных данных, позволяющие выявить поведение параметров колебания конструкции при изменении амплитуды акустического давления с помощью введенного в рассмотрение понятия проводимости акустической вибрации. Подтверждается нелинейное поведение вибрационного отклика конструкции разных отсеков ракеты и сегмента панели при нагружении их полем акустического давления. Обнаружены общие закономерности нелинейности, в частности, показано, что проводимость имеет тенденцию к понижению при росте акустической нагрузки, близкую в основном к степенной функции.
Полный текст
Об авторах
П. А. Попов
АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»»; Самарский университет
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: banduir@rambler.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Самара; Самара						
Список литературы
- Абдрашитов Р.Г., Иванушкин Е.А., Логинов Г.М., Попов О.Ю., Шарунов А.В. Расчетно-экспериментальные исследования звукоизоляции подвесных контейнеров // Тезисы докладов пятой открытой Всероссийской (XVII научно-технической) конференции по аэроакустике (25–29 сентября 2017 г.). С. 213–215.
 - Карачун В.В., Мельник В.Н. Основные причины шума ракет-носителей // Авиационно-космическая техника и технология. 2007. № 9 (45). С. 7.
 - Ефимцов Б.М. Применение энергетического статистического метода для оценки акустического излучения пластин при псевдозвуковом нагружении // Труды ЦАГИ. 1978. Вып. 1902. С. 3–8.
 - Ефимцов Б.М. Критерий подобия спектров пристеночных пульсаций давления турбулентного пограничного слоя // Акуст. журн. 1984. Т. 30. № 1. С. 58–61.
 - Муякшин С.И., Диденкулов И.Н., Вьюгин П.Н., Чернов В.В., Денисов Д.М. Исследование метода обнаружения и локализации неоднородностей в пластинах с использованием волн Лэмба // Акуст. журн. 2021. Т. 67. № 3. С. 270–274.
 - Котельникова Л.М., Николаев Д.А., Цысарь С.А., Сапожников О.А. Определение упругих свойств твердотельного шара по результатам рассеяния на нем акустического пучка // Акуст. журн. 2021. Т. 67. № 3. С. 371–386.
 - Ansys. User’s Guide. Introduction to Acoustics / Lectures 1–7. 2016. 415 p.
 - Actran 19. User’s Guide. Installation, Operations, Theory and Utilities / Vol. 1. 2018. 862 p.
 - Actran 19. User’s Guide. Extended DAT (EDAT) Input File Syntax / Vol. 2. 2018. 756 p.
 - http://storage.ansys.com/doclinks/ansys.html?code=Acoustic_DiffuseSoundField-ALU-K2a
 - Могилевич Л.И., Блинков Ю.А., Иванов С.В. Волны деформации в нелинейных соосных оболочках, заполненных вязкой несжимаемой жидкостью // Акуст. журн. 2021. Т. 67. № 5. С. 467-474.
 - Боголепов И.И. Промышленная звукоизоляция. Л.: Судостроение, 1986. 367 с.
 - Биргер И.А., Пановко Я.Г. Прочность, устойчивость, колебания. Т. 2. Справочник в трех томах. М.: Машиностроение, 1968. С. 148.
 - Мунин А.Г. Авиационная акустика. В 2-х частях. Ч. 2. Шум в салонах пассажирских самолетов. М.: Машиностроение, 1986. 264 с.
 - Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом. М.: Университетская книга, Логос, 2008. 424 с.
 - Попов П.А., Иголкин А.А., Шахматов Е.В. Оценка изменения звукоизоляционных характеристик силовых панелей при их высокоинтенсивном акустическом нагружении // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2022. № 2. С. 68–79.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									









