ОНЗ Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics

  • ISSN (Print) 0002-3515
  • ISSN (Online) 3034-6487

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ. ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ФОРМУ И ПАРАМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ

Код статьи
S3034648725060054-1
DOI
10.7868/S3034648725060054
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 61 / Номер выпуска 6
Страницы
770-785
Аннотация
Проводится анализ результатов экспериментальных исследований распространения нелинейной акустической волны в приземном слое атмосферы. Рассмотрено влияние подстилающей поверхности и растительности на форму волны, а также на ее амплитуду и ширину фронтовой области. Выявлен масштабный эффект взаимодействия нелинейной акустической волны с растительностью. Показано, что расширение фронтовой области волны подчиняется закону энергетического подобия. Отмечена необходимость поиска механизма, обуславливающего такой характер развития волны.
Ключевые слова
акустические волны импульсные источники подстилающая поверхность распространение растительность форма волны фронтовая область
Дата публикации
20.02.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
13

Библиография

  1. 1. Белицкий А.В., Бондаренко Ю.А., Самсоновский А.В. и др. Точность определения параметров фугасного действия взрыва // Материалы 42 науч.-техн. конф. «Проектирование систем»: в 2 т. М.: Изд-во ФГУП «НТЦ Информатика», 2015. Т. 1. С. 185–189.
  2. 2. Гельфанд Б.Е., Сильников М.В. Баротермическое действие взрывов. СПб.: Астерион, 2006. 658 с.
  3. 3. Евтерев Л.С., Косяков С.Н. Механизм и математическая модель трансформации сильной ударной волны в воздухе в непрерывное возмущение // Доклады АН. 2008. Т. 419. № 3. С. 334–337.
  4. 4. Косяков С.Н., Куличков С.Н., Мишевич А.А., Голикова Е.В. Особенности распространения в атмосфере нелинейных акустических возмущений от импульсных источников // Акуст. журн. 2024. Т. 70. № 3. С. 125–139.
  5. 5. Косяков С.Н., Куличков С.Н., Чунчузов И.П. Влияние устойчивости пограничного слоя атмосферы на параметры распространяющихся в нем акустических волн // Акуст. журн. 2019. Т. 65. № 4. С. 508–519.
  6. 6. Куличков С.Н. О распространении волн Лэмба в атмосфере вдоль земной поверхности // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1987. Т. 23. № 12. С. 1251–1261.
  7. 7. Рыбнов Ю.С., Кудрявцев В.И., Ефремов В.Ф. Экспериментальные исследования влияния приземного слоя атмосферы и подстилающей поверхности на амплитуду слабых воздушных ударных волн от наземных химических взрывов // Физика горения и взрыва. 2004. Т. 40. № 6. С. 98–100.
  8. 8. Цейтлин Я.И., Смолий Н.И. Сейсмические и ударные воздушные волны промышленных взрывов. М.: Недра, 1981. 192 с.
  9. 9. Эрглис К.Э., Степаненко И.П. Электронные усилители. М.: Наука, 1964. 540 с.
  10. 10. Albert D.G. Past Research On Sound Propagation Through Forests: Report ERDC/CRREL TR-04–18, ADA427598 / Cold Regions Research and Engineering Lab. Hanover, NH, USA, October 2004. 23 p.
  11. 11. Attenborough K. et al. Blast-Sound-Absorbing Surfaces: A Joint Project of the ERDC and the Netherlands Ministry of Defence: Technical Report ERDC/CRREL TR-04-17, ADA427530 / U.S. Army Engineer Research and Development Center, Cold Regions Research and Engineering Lab. Hanover, NH, USA, Sept. 2004. 114 p.
  12. 12. Decato S.N. et al. Short-range Seismic and Acoustic Signature Measurements Through Forest: Report ERDC/CRREL TR-05-10, ADA434934 / Cold Regions Research and Engineering Lab. Hanover, NH, USA, May 2005. 135 p.
  13. 13. Kingery C.N., Hoover C.H., Keefer J.H. Ground Surface Air-Blast Pressure Versus Distance (U): Report WT-1301, AD341065 / U.S. Army Ballistic Research Lab. Aberdeen Proving Ground, MD, USA, 1954. 114 p.
  14. 14. Perron Jr. F.E., et al. Blast Absorber Feasibility Test – Short Range Measurements: Technical Report ERDC/ CRREL TR-073–3, ADA464882 / U.S. Army Engineer Research and Development Center, Cold Regions Research and Engineering Lab. Hanover, NH, USA, March 2005. 89 p.
  15. 15. Pierce T.H., Sedgwick R.T. Fuel-Air Explosive Simulation of Far-Field Nuclear Airblasts: Final Report DNA 5280F, ADA135042 / Defense Nuclear Agency. Washington, DC, USA, December 1979. 242 p.
  16. 16. Reisler R.E., Keefer J.H., Ethridge N.H. Air Blast Instrumentation, 1943–1993 Measurement Techniques and Instrumentation: MABS Monograph / Applied Research Associates. Albuquerque, NM, USA, August 1995. 256 p.
  17. 17. Swearingen M.E. et al. Acoustic Propagation Through a Forest Edge: Final Report ERDC SR-07–3, ADA470913 / US. Army Engineer Research and Development Center. Champaign, IL. July 2007. 66 p.
  18. 18. Swearingen M.E., White M.J. Effects of Forest on Blast Noise: Final Report ERDC/CERL TR-05–29, ADA444542 / US Army Engineer Research and Development Center, Construction Engineering Research Lab. Champaign, IL. October 2005. 30 p.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека