Математическое моделирование распространения ультразвуковых волн в приемной трубке гидродинамического лага нового типа

  • В.В. Бочарова Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток, Россия
  • А.А. Антонов Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия
  • О.О. Дробышева Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия
  • В.Ю. Стандников Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия

Аннотация

Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием биообрастания на точность работы судовых навигационных приборов, в частности гидродинамических лагов нового типа, что приводит к погрешностям в определении скорости и пройденного расстояния. Целью работы является математическое и имитационное моделирование процесса распространения ультразвуковых волн в приемной трубке гидродинамического лага для обоснования параметров системы защиты от обрастания, основанной на явлении кавитации. В качестве инструмента исследования использован программный комплекс COMSOL Multiphysics, позволяющий решать связанные мультифизические задачи. Результаты моделирования визуализируют распределение ультразвукового поля по поверхности и в объеме трубки, подтверждая возможность генерации акустической кавитации для разрушения органического слоя. Полученные данные позволяют перейти к созданию малогабаритной системы защиты, размещенной в клинкете, что повышает надежность навигационного оборудования и снижает эксплуатационные затраты.

Ключевые слова: математическое моделирование, гидродинамический лаг, ультразвук, кавитация, биообрастание, COMSOL Multiphysics

Литература

Итенберг, С.И. Курс кораблевождения. Том 5, книга 3. Лаги и автосчислители / С.И. Итенберг, А.П. Дворников, И.В. Балашков. – Ленинград: [б.и.], 1964. – 548 с.

Технология очистки и окраски корпусов судов / А. А. Васильев, В. М. Левшаков, Н. П. Маслова, С. В. Морозов. – Санкт-Петербург : ЦТСС, 2015. – 269 с. – ISBN 978-5-902241-29-4.

Подводная технология / В.А. Коробков, В.С. Левин, А.В. Лукошков, П.П. Серебреницкий. – Л.: Судостроение, 1981. – 239 с.

Филимонова В.А. Методы борьбы с биологическими обрастаниями / В.А. Филимонова, Е.О. Харчевникова // Вологдинские чтения. – 2009. – № 76. – С. 129–131.

Donnelly B., Sammut K., Tang Y. Materials Selection for Antifouling Systems in Marine Structures // Molecules. – 2022. – Vol. 27, № 11. – P. 3408. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27113408

Legg M., Yücel M.K., de Carellan I.G., Kappatos V., Selcuk C., Gan T.H. Acoustic methods for biofouling control: A review // Ocean Engineering. – 2015. – Vol. 103. – P. 237–247.

Kitamura H., Takahashi K., Kanamaru D. Inhibitory effect of ultrasonic waves on the larval settlement of the barnacle Balanus amphitrite in the laboratory // Marine Fouling. – 1995. – Vol. 12, № 1. – P. 9–13.

Гуревич, Е.С. Морское обрастание и борьба с ним / Е.С. Гуревич, Е.В. Александрова, С.В. Максимова, Т.Н. Тасуна. – М.: Воениздат, 1957. – 504 с.

Mazue G., Viennet R., Hihn J.Y., Carpentier L., Devidal P., Albaina I. Large-scale ultrasonic cleaning system: design of a multi-transducer device for boat cleaning (20 kHz) // Ultrasonics Sonochemistry. – 2011. – Vol. 18, № 4. – P. 895–900.

Guo S., Lee H.P., Khoo B.C. Inhibitory effect of ultrasound on barnacle (Amphibalanus amphitrite) cyprid settlement // Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. – 2011. – Vol. 409, № 1–2. – P. 253–258.

Патент RU 2837729 C2 Российская Федерация, G01P 5/14. Гидродинамический лаг : № 2023113865 : заявл. 27.05.2023 : опубл. 03.04.2025 // Антонов А.А., Куценко В.А., Артемьев А.В., Горшков А.А. ; Патентообладатели: Аракелян А.А. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=80657322– Текст электронный.

Перспективы развития судовых относительных измерителей скорости / Антонов, А. А.; Артемьев, А. В.; Дробышева, О. О. // Морские Исследования на Дальнем Востоке : Сборник Докладов VII Научно-Практической Конференции, Владивосток, 19 Ноября 2024 г. – Владивосток : МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, 2024. – С. 122–126.

Сиротюк, М.Г. Акустическая кавитация / М.Г. Сиротюк. – М.: Наука, 2008. – 271 с.

Ландау Л.Д. Теоретическая физика: В 10 т. Т. VII: Теория упругости / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2003. – 264 с.

Seth N., Chakravarty P., Khandeparker L., Anil A.C., Pandit A.B. Quantification of the energy required for the destruction of Balanus amphitrite larva by ultrasonic treatment // Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. – 2010. – Vol. 90, № 7. – P. 1475–1482.

Habibi H., Gan T.H., Legg M., Garcia de Carellan I., Kappatos V., Tzitzilonis V., Selcuk C. An acoustic antifouling study in sea environment for ship hulls using ultrasonic guided waves // International Journal of Engineering Technologies and Management Research. – 2016. – Vol. 3, № 4. – P. 14–30.

Данные авторов

Виктория Валерьевна Бочарова , Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток, Россия

 к.т.н., доцент кафедры радиоэлектроники и радиосвязи, Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50а, e-mail:bocharova@msun.ru

Александр Александрович Антонов , Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия

аспирант, Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского, 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а, e-mail: antonov@msun.ru

Ольга Олеговна Дробышева , Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия

аспирант, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а, e-mail: drobysheva@msun.ru

Виктор Юрьевич Стадников , Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия

студент, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а, e-mail: victor01.02@yandex.ru

Опубликован
21-09-2026
Как цитировать
Бочарова, В. В., Антонов, А. А., Дробышева, О. О., & Стадников, В. Ю. (2026). Математическое моделирование распространения ультразвуковых волн в приемной трубке гидродинамического лага нового типа. Научные проблемы водного транспорта, (88), 13-23. https://doi.org/10.37890/jwt.vi88.747
Раздел
Судостроение, судоремонт и экологическая безопасность судна