Аннотация:
Рассматривается прямолинейное нестационарное движение самолета Ил-76ТД по ледяному покрову. При этом вода полагается идеальной несжимаемой жидкостью, движение жидкости – потенциальным. Ледяной покров моделируется изначально ненапряженной, однородной, изотропной упругой пластиной, нагрузка от самолета на ледяной покров с учетом подъемной силы крыла – областями распределенного давления переменной интенсивности, расположенными под шасси самолета. Исследуется влияние толщины и модуля упругости ледяной пластины, режимов взлета и посадки самолета на напряженно-деформированное состояние ледяного покрова, используемого в качестве взлетно-посадочной полосы.
Образец цитирования:
А. В. Погорелова, В. М. Козин, А. А. Матюшина, “Исследование напряженно-деформированного состояния ледяного покрова при взлете и посадке на него самолета”, Прикл. мех. техн. физ., 56:5 (2015), 214–221; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 56:5 (2015), 920–926
\RBibitem{PogKozMat15}
\by А.~В.~Погорелова, В.~М.~Козин, А.~А.~Матюшина
\paper Исследование напряженно-деформированного состояния ледяного покрова при взлете и посадке на него самолета
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2015
\vol 56
\issue 5
\pages 214--221
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf913}
\crossref{https://doi.org/10.15372/PMTF20150520}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25454221}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 2015
\vol 56
\issue 5
\pages 920--926
\crossref{https://doi.org/10.1134/S002189441505020X}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf913
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v56/i5/p214
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Sergei Badulin, Vladimir Gnevyshev, Yury Stepanyants, “Ship waves on an elastic floating ice plate”, Phys. Rev. Fluids, 10:3 (2025)
А. Т. Ильичев, А. С. Савин, А. Ю. Шашков, “Движение частиц в поле нелинейных волновых пакетов в слое жидкости под ледяным покровом”, ТМФ, 218:3 (2024), 586–600; A. T. Il'ichev, A. S. Savin, A. Yu. Shashkov, “Motion of particles in the field of nonlinear wave packets in a liquid layer under an ice cover”, Theoret. and Math. Phys., 218:3 (2024), 503–514
Zh. V. Malenko, A. A. Yaroshenko, “Flexural-Gravity Waves in an Ice Cover Exited by Periodically Varying Moving Perturbations”, Fluid Dyn, 59:3 (2024), 415
Evgeniy Batyaev, Tatiana Khabakhpasheva, “Flexural-Gravity Waves in a Channel with a Compressed Ice Cover”, Water, 16:9 (2024), 1255
A. T. Il'ichev, A. S. Savin, A. Yu. Shashkov, “Trajectories of Fluid Particles Under an Ice Cover in the Field of a Solitary Bending-Gravity Wave”, Radiophys Quantum El, 2024
V. M. Kozin, “Results of Experimental and Theoretical Studies of the Possibilities of the Resonance Method of Ice Cover Destruction”, Mech. Solids, 58:3 (2023), 671
L. A. Tkacheva, “Motion of a Load on an Ice Cover in the Presence of a Current with Velocity Shear”, Fluid Dyn, 58:2 (2023), 263
E. A. Batyaev, T. I. Khabakhpasheva, “Hydroelastic Waves in an Ice-Covered Channel with Linearly Varying Ice Thickness”, Fluid Dyn, 57:3 (2022), 281
А. Т. Ильичев, “Эффективные длины волн огибающей на поверхности воды под ледяным покровом: малые амплитуды и умеренные глубины”, ТМФ, 208:3 (2021), 387–408; A. T. Il'ichev, “Effective wavelength of envelope waves on the water surface beneath an ice sheet: small amplitudes and moderate depths”, Theoret. and Math. Phys., 208:3 (2021), 1182–1200
I. V. Sturova, “The Effect of Non-Uniform Compression of an Elastic Plate Floating on the Fluid Surface on the Development of Unsteady Flexural-Gravity Waves”, Fluid Dyn, 56:2 (2021), 211
I. V. Sturova, “Motion of a Load over an Ice Sheet with Non-Uniform Compression”, Fluid Dyn, 56:4 (2021), 503
А. Т. Ильичев, А. С. Савин, “Процесс установления системы плоских волн на ледовом покрове над диполем, равномерно движущимся в толще идеальной жидкости”, ТМФ, 193:3 (2017), 455–465; A. T. Il'ichev, A. S. Savin, “Process of establishing a plane-wave system on ice cover over a dipole moving uniformly in an ideal fluid column”, Theoret. and Math. Phys., 193:3 (2017), 1801–1810
Konstantin Shishmarev, Tatyana Khabakhpasheva, Alexander Korobkin, “The response of ice cover to a load moving along a frozen channel”, Applied Ocean Research, 59 (2016), 313