РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ "УКРАЇНІКА НАУКОВА"
Abstract database «Ukrainica Scientific»


Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ID=REF-0000712397<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

Сокол Г. И. 
Метод, модель и методика расчета акустических излучений двигательной установки в первые 1,5..4,1 секунды полета ракеты космического назначения / Г. И. Сокол, В. Ю. Котлов // Косм. наука і технологія. - 2019. - 25, № 3. - С. 16-24. - Библиогр.: 24 назв. - рус.

При старте ракеты космического назначения (РКП) в атмосфере возникают разнообразные по характеру излучения акустические поля. Поэтому необходимо выявить особенности и определить направления исследований акустического излучения при старте РКП на основе известных представлений о генерировании и распространении звуковых волн. Важным является расчет амплитудно-частотной характеристики акустического излучения. Знание частоты излучения акустических волн позволяет применить известные в классической акустике модели длинноволновых и коротковолновых излучений. Это существенный фактор, который дает представления о направленности акустического поля и позволяет упростить расчет величины звукового давления в зависимости от изменения расстояний от источника колебаний до точки, где находится условный наблюдатель. Цель работы - создание нового метода моделирования струи как источника акустических колебаний и разработка методики расчета шума двигательной установки ракеты космического назначения в первые 1,5 - 4,1 с полета, а также составление алгоритма и программы для расчета акустических характеристик. В основе методики расчета лежит моделирование акустического поля от двигательной установки РКП как объемного источника излучения. Вначале определяется диапазон частот излучения колебаний, для которого применимо такое моделирование. В зависимости от диаметра среза сопла и характерного размера поверхности определяется тип акустического излучателя. В модели объемного сферического излучателя фронт сферической волны представляет собой сферическую поверхность, а звуковые лучи, согласно определению фронта волны, совпадают с радиусами сферы. В результате расхождения волн интенсивность звука убывает с удалением от источника. Предложены модель излучателя акустических колебаний и методика расчета шума двигательной установки РКН в первые 1,5 - 4,1 с полета, позволяющие определить звуковое давление в окружающей среде. Предложено представить струю двигателя как объемный акустический источник. Разработаны алгоритм и программа для расчета акустических характеристик на языке программирования Java. По результатам расчетов на основе разработанной программы были получены зависимости звукового давления от частоты на заданных температурных уровнях внешней среды (-32, 20 и <$E42~symbol Р roman C>). На основе полученных результатов сделан вывод, что для всех частот, меньших 225 Гц, уровень звукового давления в точке r = 18 м составит величину, меньшую, чем 153 дБ. Например, на частоте 8000 Гц уровень звукового давления составит 136 дБ. Такое акустическое излучение возможно на участке полета ракеты 1,5 - 4,1 с. Изменения температуры оказывают незначительное влияние на значение уровня звукового давления. Разработанная методика расчета акустических излучений при старте РКН дает возможность определить величины амплитуд акустического давления, акустические воздействия на корпус ракеты и характер акустических полей. Представлен метод исследований акустического излучения при старте ракет космического назначения на основе определения волнового параметра kR.


Індекс рубрикатора НБУВ: О651-02

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14846 Пошук видання у каталогах НБУВ 
  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського