gravitational resonance
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

8
(FIVE YEARS 1)

H-INDEX

3
(FIVE YEARS 0)

Author(s):  
В.М. Козин

Рассмотрено влияние физико – механических характеристик льда на напряженно-деформированное состояние (НДС) ледяного покрова при его деформировании изгибно – гравитационными волнами (ИГВ), возбуждаемыми движущейся по льду нагрузкой с резонансной скоростью, т.е. в условиях изгибно-гравитационного резонанса (ИГР). Исследования проведены с целью дальнейшего изучения возможностей резонансного метода разрушения ледяного покрова (РМРЛ), осуществляемого судами на воздушной подушке (СВП). Отмечено, что в определенных ледовых условиях РМРЛ может оказаться эффективнее существующих традиционных технологий разрушения ледяного покрова. Перечислены основные физико-механические свойства льда, влияющие на НДС ледяного покрова в условиях ИГР. Приведены наиболее вероятные диапазоны их изменения. Задача о деформировании ледяного покрова перемещающейся по нему распределенной нагрузкой рассматривается в линейной постановке. Лёд моделируется изотропной пластиной бесконечной протяжённости, поведение которой описывается реологической вязко – упругой моделью Кельвина – Фойгта. Работоспособность полученных зависимостей проверена путем сопоставления результатов численных расчётов прогибов льда с данными натурных экспериментов. Приведены результаты теоретических исследований влияния на НДС ледяного покрова изменения параметров основных физико-механических характеристик льда в пределах их наиболее вероятного диапозона изменения при резонансной скорости движения нагрузки. Сделан вывод, что при расчетах НДС ледяного покрова в условиях ИГР, т.е. при определении толщины ледяного покрова, разрушаемого СВП резонансным методом, следует уточнять только значение модуля Юнга для конкретных ледовых условий. Остальные характеристики льда можно выбирать в соответствии с их осредненными значениями. The influence of the physical and mechanical characteristics of ice on the stress – strain state (SSS) of the ice cover when it is deformed by bending-gravitational waves (IGW) caused by a load moving along the ice at a resonant speed, i.e. under conditions of bending – gravitational resonance (IGR), is considered. The research was conducted in order to further study the possibilities of the resonant method of ice cover destruction (RMRL), carried out by hovercraft (SVP). It is noted that in certain ice conditions, RMRL can be more effective than existing traditional technologies of ice cover destruction. The main physical and mechanical properties of ice that affect the VAT of the ice cover in the conditions of GAMES are listed. The most probable ranges of their changes are given. The problem of ice cover deformation by a distributed load moving along it is considered in a linear formulation. Ice is modeled by an isotropic plate of infinite extent, the behavior of which is described by the rheological viscoelastic Kelvin-Voigt model. The efficiency of the obtained dependences was verified by comparing the results of numerical calculations of ice deflections with the data of field experiments. The results of theoretical studies of the influence of changes in the values of the main physical and mechanical characteristics of ice within their most probable range of changes at the resonant speed of the load movement on the ice cover VAT are presented. It is concluded that when calculating the VAT of ice cover in the conditions of GAMES, i.e. when determining the thickness of the ice cover destroyed by the SVP resonance method, it is necessary to specify only the value of the Young's modulus for specific ice conditions. Other ice characteristics can be selected according to their averaged data.


2015 ◽  
Vol 91 (6) ◽  
Author(s):  
S. Baeßler ◽  
V. V. Nesvizhevsky ◽  
G. Pignol ◽  
K. V. Protasov ◽  
D. Rebreyend ◽  
...  

2015 ◽  
Vol 91 (4) ◽  
Author(s):  
S. Baeßler ◽  
V. V. Nesvizhevsky ◽  
G. Pignol ◽  
K. V. Protasov ◽  
D. Rebreyend ◽  
...  

2014 ◽  
Vol 2014 ◽  
pp. 1-7 ◽  
Author(s):  
G. Pignol ◽  
S. Baeßler ◽  
V. V. Nesvizhevsky ◽  
K. Protasov ◽  
D. Rebreyend ◽  
...  

Gravitational resonance spectroscopy consists in measuring the energy spectrum of bouncing ultracold neutrons above a mirror by inducing resonant transitions between different discrete quantum levels. We discuss how to induce the resonances with a flow through arrangement in the GRANIT spectrometer, excited by an oscillating magnetic field gradient. The spectroscopy could be realized in two distinct modes (so called DC and AC) using the same device to produce the magnetic excitation. We present calculations demonstrating the feasibility of the newly proposed AC mode.


Eos ◽  
1982 ◽  
Vol 63 (44) ◽  
pp. 833
Author(s):  
Peter M. Bell

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document