<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Акустичний вісник, 2011, № 3</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69197" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69197</id>
<updated>2026-04-09T12:03:23Z</updated>
<dc:date>2026-04-09T12:03:23Z</dc:date>
<entry>
<title>Методики расчета характеристик акустических полей ветроэнергетических установок: Инфразвук в ветроэнергетике</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79860" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сокол, Г.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79860</id>
<updated>2015-04-06T00:02:02Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Методики расчета характеристик акустических полей ветроэнергетических установок: Инфразвук в ветроэнергетике
Сокол, Г.И.
Рассмотрены физические основы генерирования акустических полей при работе ветроэнергетических установок. Получены аналитические выражения, позволяющие проанализировать характеристики полей. Разработаны методики расчета для определения частот, звуковых давлений и характеристик направленности.; Розглянуті фізичні основи генерування акустичних полів, що виникають при роботі вітроенергетичних установок. Отримані аналітичні вирази, які дозволяють провести аналіз характеристик полів. Розроблені методики розрахунку для визначення частот, звукових тисків та характеристик направленості.; The paper deals with considering of physical reasons for occurrence of acoustic fields generated by operating wind power devises. The analytical expressions are obtained that allow analyzing of the characteristics of mentioned fields. The calculation techniques for determining the frequencies, sound pressures and directional characteristics are developed.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині в абсолютно жорсткому з'єднанні пластини з півпростором</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79859" rel="alternate"/>
<author>
<name>Назарчук, З.Т.</name>
</author>
<author>
<name>Куриляк, Д.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Войтко, М.В.</name>
</author>
<author>
<name>Кулинич, Я.П.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79859</id>
<updated>2015-04-06T00:02:01Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині в абсолютно жорсткому з'єднанні пластини з півпростором
Назарчук, З.Т.; Куриляк, Д.Б.; Войтко, М.В.; Кулинич, Я.П.
Розв'язано задачу дифракції пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині, яка утворилась на межі абсолютно жорсткого з'єднання пластини з півпростором. Методом Вінера-Хопфа задачу зведено до розв'язання нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Досліджено власні значення оператора динамічної задачі, які визначають комплексні резонансні частоти. Наведені залежності власних частот і коливань від параметрів структури.; Решена задача дифракции упругой SH-волны на межфазной трещине, образовавшейся на границе абсолютно жесткого соединения упругой пластины с полупространством. Методом Винера-Хопфа задача сведена к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений. Исследованы собственные значения оператора динамической задачи, определяющие комплексные резонансные частоты. Приведены зависимости собственных частот и колебаний от параметров структуры.; The paper deals with solving of a problem on SH wave diffraction by the interface crack in a junction of an elastic plate and a half-space. By the Wiener-Hopf technique, the problem is reduced to solving of the infinite system of linear algebraic equations. The eigenvalues of an operator of the dynamic problem that determines the complex resonant frequencies are studied. The examples of dependencies of eigen frequencies and vibration modes from the parameters of structure are presented.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Численно-аналитический метод решения задач акустики. Часть І. Общая схема метода, применение его для плоских стационарных задач</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79858" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лукьянов, П.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79858</id>
<updated>2015-04-06T00:02:22Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Численно-аналитический метод решения задач акустики. Часть І. Общая схема метода, применение его для плоских стационарных задач
Лукьянов, П.В.
Предложен численно-аналитический метод решения задач акустики. Выполнен его сравненительный анализ с родственными методами и рассмотрена детализированная схема использования на примерах решения плоских задач для уравнений Гельмгольца, Кармана-Гудерлея. Обсуждены особенности применения данного метода в различных ситуациях.; Запропоновано чисельно-аналітичний метод для розв'язання задач акустики. Виконано його порівняльний аналіз зі спорідненими методами й розглянуто деталізовану схему використання на прикладах розв'язання плоских задач для рівняннь Гельмгольца, Кармана-Гудерлея. Обговорено особливості застосування даного методу в різних ситуаціях.; A numerical-analytical method for solving of acoustical problems is offered. A comparative analysis of the method with relative ones is carried. A detailed scheme of its application for two-dimensional problems for Helmholtz and von Kármán-Gooderley equations is presented. The peculiarities of using of the given method for different situations are discussed.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Нелинейная модальная теория колебаний капли</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79857" rel="alternate"/>
<author>
<name>Луковский, И.А.</name>
</author>
<author>
<name>Чернова, М.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/79857</id>
<updated>2015-04-06T00:02:21Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Нелинейная модальная теория колебаний капли
Луковский, И.А.; Чернова, М.А.
На основе вариационного метода Луковского-Майлса выведены общие нелинейные модальные уравнения движения капли в невесомости. С использованием этих уравнений и нелинейной алгебры преобразований полиномов Лежандра построена асимптотическая нелинейная модальная теория третьего порядка для осесимметричных колебаний капли, в которой величины гидродинамических коэффициентов вычисляются аналитически через так называемые коэффициенты Клебша-Гордана, возникающие в квантовой механике. Рассмотрены нелинейные свободные колебания капли с частотой, близкой к основной собственной частоте. Проведено сравнение результатов с экспериментальными и численными данными других авторов.; На базі варіаційного методу Луковського-Майлса виведено загальні нелінійні модальні рівняння руху краплі у невагомості. З використанням цих рівнянь та нелінійної алгебри перетворень поліномів Лежандра побудовано асимптотичну нелінійну модальну теорію третього порядку для осесиметричних коливань краплі, в якій значення гідродинамічних коефіцієнтів обчислюються аналітично через так звані коефіцієнти Клєбша-Гордана, що виникають в квантовій механиці. Розглянуто нелінійні вільні коливання краплі з частотою, близькою до основної власної частоти. Проведено порівняння результатів з експериментальними й чисельними даними інших авторів.; The general nonlinear modal equations describing the motions of a liquid drop at zero-gravity condition are derived on the base of the Lukovsky-Miles variational method. Using these equations and the nonlinear algebra for the Legendre polynomials transformations, the third-order asymptotic nonlinear modal theory for axisymmetric oscillations of the drop is developed. In the above theory, the hydrodynamic coefficients are found analytically via the so-called Clebsch-Gordan coefficients emerging in quantum mechanics. The nonlinear free oscillations of the drop at frequency close to the primary natural one are considered. The results are compared with the experimental and numerical data obtained by other authors.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
