№1, 2009 год
МАТЕМАТИКА
Левченко (Хворост) О.Ю., Цалюк З.Б.
Математическая модель иммунного ответа
Усова Е.С., Уртенов М.Х.
Декомпозиция системы двумерных электродиффузионных уравнений для тернарного электролита в электромембранных системах
МЕХАНИКА
Бабешко В.А., Бабешко О.М., Евдокимова О.В.
О решении проблемы блочных структур академика М.А. Садовского
Ефремов И.И.
Обратные волны в гидродинамике и аэродинамике
Калайдин E.Н., Селин А.С., Шапарь С.М.
Экспериментальное исследование двумерно-трехмерного перехода волновых структур на поверхности вертикально стекающей пленки жидкости
Качко Д.Л., Пряхина О.Д., Смирнова А.В.
Пьезоактивные волны сдвига в двуслойных электропроводящих средах
Колесников В.И., Сычёв А.П., Мясникова Н.А., Лапицкий В.А., Мясников Ф.В.
Механические и трибологические характеристики композиционного антифрикционного пресс-материала для тяжелонагруженных узлов трения
Пряхина О.Д., Смирнова А.В.
Динамические задачи для составных пьезоэлектриков с системой электродов
ФИЗИКА
Беслиней Х.Г., Малкина Т.В.
Спектрофотометрическое определение селена в водах
Вызулин С.А., Крыцын Д.И.
Влияние электромагнитного излучения на биологическую активность и длительность циклов синхронизации дрожжей
Онищук С.А., Тумаев Е.Н.
Моделирование радиационного образования наноразмерных дефектов в кремнии
Рефераты
Левченко (Хворост) О.Ю.1, Цалюк З.Б.2
Математическая модель иммунного ответа
В работе рассматривается математическая модель инфекционного заболевания, представленная в виде системы интегро-дифференциальных уравнений с соответствующими начальными условиями. Изучается существование решения данной модели, его единственность и неотрицательность, а также устойчивость стационарных решений.
Библиогр. 5 назв.
Ключевые слова: математическая модель, инфекционное заболевание, интегро-дифференциальное уравнение, стационарное решение, экспоненциальная устойчивость
1e-mail: hary70@mail.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: du@math.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Усова Е.С.1, Уртенов М.Х.2
Декомпозиция системы двумерных электродиффузионных уравнений для тернарного электролита в электромембранных системах
В работе приведен метод декомпозиции системы двумерных электродиффузионных уравнений для тернарного электролита, выведены краевые условия для системы декомпозиционных уравнений, описаны результаты численного решения краевой задачи, а также сделаны выводы о некоторых закономерностях процесса переноса.
Ил. 5. Библиогр. 3 назв.
Ключевые слова: электродиффузионные уравнения, тернарный электролит, декомпозиция, моделирование, нестационарный перенос.
1e-mail: shelistov_v@mail.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: urtenov@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Бабешко В.А.1, Бабешко О.М.2, Евдокимова О.В.3
О решении проблемы блочных структур академика М.А. Садовского
Излагается построение теории блочных структур, которую академик М.А. Садовский считал одной из важнейших для решения проблемы прогноза землетрясений. Приводятся примеры приложения этой теории, в том числе в вопросе создания нового исследовательского метода.
Библиогр. 22 назв.
Ключевые слова: блочная структура, блочный элемент, метод факторизации.
1e-mail: babeshko@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: infocenter@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
3e-mail: infocenter@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Гайденко С.В.1
Потенциал возмущенных скоростей как функция скачка давления в задаче нестационарного обтекания тонкого крыла дозвуковым потоком сжимаемого газа
Рассмотрена пространственная нестационарная дифференциальная задача для потенциала возмущенных скоростей. Решение дифференциальной задачи представлено в интегральной форме типа потенциала двойного слоя, плотностью которого является скачок давления на крыле. Полученное представление потенциала возмущенных скоростей позволяет вычислить его нормальную производную, которая в пределе на крыле приводит к интегральному уравнению второго рода.
Библиогр. 6 назв.
Ключевые слова: тонкое крыло, дозвуковой поток, сжимаемый газ, скачок давления, потенциал возмущенных скоростей, потенциал двойного слоя.
1e-mail: SVGaidenko@mail.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Ефремов И.И.1
Обратные волны в гидродинамике и аэродинамике
Рассмотрено два примера существования обратных волн при обтекании пульсирующего источника: потоком весомой жидкости бесконечной глубины и потоком сжимаемой жидкости конечной глубины Анализ факта возникновения обратных волн произведен с помощью дисперсионных кривых зависимости волновых чисел от частоты.
Ил. 2. Библиогр. 7 назв.
Ключевые слова: пульсирующий источник, весомая жидкость, сжимаемый поток, дисперсионные кривые, обратные волны
1e-mail: i.efremov@math.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Калайдин E.Н.1, Селин А.С.2, Шапарь С.М.3
Экспериментальное исследование двумерно-трехмерного перехода волновых структур на поверхности вертикально стекающей пленки жидкости
Выполнено экспериментальное исследование двумерно-трехмерного перехода волновых структур на поверхности вертикально стекающей тонкой пленки жидкости. Для создания трехмерного режима на двумерные волны накладывались искусственные поперечные возмущения различной длины. Проведено сравнение теоретических данных с полученными экспериментальными результатами.
Ил. 4. Библиогр. 5 назв.
Ключевые слова: пленка жидкости, двумерные волны, трехмерные волны, неустойчивость, волновые режимы
1e-mail: kalaidin@econ.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: selin_a@mail.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
3e-mail: jok@mail.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Качко Д.Л.1, Пряхина О.Д.2, Смирнова А.В.3
Пьезоактивные волны сдвига в двуслойных электропроводящих средах
В работе изучена антиплоская задача о сдвиговых колебаниях двухслойной пьезоэлектрической среды с внутренним электродом. Получены формулы расчета основных динамических характеристик задачи с учетом связанности электрических и механических полей
Ил. 1. Библиогр. 3 назв.
Ключевые слова: сдвиговые колебания, пакет двух слоев с внутренним электродом, связанные электрические и механические поля.
1e-mail: avega84@list.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: donna@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
3e-mail: vtppchs@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Колесников В.И.1, Сычёв А.П.2, Мясникова Н.А.3, Лапицкий В.А.4, Мясников Ф.В.5
Механические и трибологические характеристики композиционного антифрикционного пресс-материала для тяжелонагруженных узлов трения
Разработаны новые антифрикционные материалы на основе синтетических органических волокон и эпоксидного связующего, позволяющие получать высокопрочные и термостойкие антифрикционные пресс-материалы. Для получения антифрикционных изделий сложной конфигурации (например, перфорированный бинарный материал) разработаны методы модифицирования поверхности наполнителя, что позволяет ей повысить адгезионную способность и улучшить прочностные и трибологические характеристики материала. Исследована структура и кинетика образования пленки фрикционного переноса при трибосопряжении металл - бинарный материал, служащая основой для разработки новых высокоэффективных самосмазывающихся полимерных композиций.
Ил. 2. Табл. 4. Библиогр. 4 назв.
Ключевые слова: композиционный материал, износ, трибологические характеристики, адгезионное взаимодействие, бинарный материал, модифицирование поверхности, фрикционный перенос
1e-mail: rec@rgups.ru, Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
2e-mail: sap@rgups.ru, Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону
3e-mail: myasnikova@rgups.ru, Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
4e-mail: sap@rgups.ru, Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
5e-mail: zzk@rambler.ru, Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
Лавров И.В.1
Диэлектрическая проницаемость композиционных материалов с текстурой: эллипсоидальные анизотропные кристаллиты
С помощью приближения Максвелла-Гарнетта и теории представлений группы вращений вычислен тензор эффективной диэлектрической проницаемости композиционного материала с текстурой, состоящего из изотропной матрицы и эллипсоидальных анизотропных включений, ориентированных по некоторому вероятностному закону. Главные оси тензоров диэлектрической проницаемости включений считаются совпадающими с их геометрическими осями.
Библиогр. 11 назв.
Ключевые слова: композиционный материал, приближение Максвелла-Гарнетта, текстура, кристаллит, диэлектрическая проницаемость, представление, группа вращений, ориентация, эллипсоид, анизотропный.
1e-mail: iglavr@mail.ru, Московский государственный институт электронной техники (технический университет), г. Москва
Пряхина О.Д.1, Смирнова А.В.2
Динамические задачи для составных пьезоэлектриков с системой электродов
Предложен эффективный аналитический метод исследования динамических задач электроупругости для полуограниченной составной среды при наличии системы электродов на поверхности и на границах раздела слоев при их произвольном количестве и сочетании.
Библиогр. 5 назв.
Ключевые слова: составные пьезоэлектрики, системы электродов, связанные механические и электрические поля.
1e-mail: donna@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: vtppchs@kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Беслиней Х.Г.1, Малкина Т.В.2
Спектрофотометрическое определение селена в водах
Предложена методика определения селена в воде кинетическим методом, основанная на каталитическом действии Se(IV) на реакцию восстановления малахитового зелёного сульфид-ионами, установлены оптимальные условия определения по этой реакции. Предложенная методика позволяет использовать её при определении селена в питьевой воде и в воде рыбохозяйственного назначения.
Ил. 4. Табл. 3. Библиогр. 7 назв.
Ключевые слова: спектрофотометрия, кинетический метод, селен(IV), сульфид-ионы, восстановление, малахитовый зеленый, рН, влияние металлов.
1e-mail: analyt@chem.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: mal148@rambler.ru, Центр исследования риска, г. Краснодар
Вызулин С.А.1, Крыцын Д.И.2
Влияние электромагнитного излучения на биологическую активность и длительность циклов синхронизации дрожжей
Исследовано влияние параметров излучения магнитостатической волны (длины волны, плотности потока мощности) и времени облучения на изменения биологической активности и длительности циклов синхронизации дрожжей. Воздействие осуществлялось при напряженности постоянного поля подмагничивания 1380 Э. Установлено, что зависимости скорости прироста биомассы от параметров излучения имеют резонансный характер; параметры излучения влияют на длительность циклов синхронизации; при замедлении скорости деления клеток длительность циклов синхронизации дрожжей увеличивается и наоборот.
Ил. 5. Табл. 1. Библиогр. 8 назв.
Ключевые слова: дрожжи, коротковолновое сверхвысокочастотное магнитное излучение, эффект действия, биологическая активность, длительность циклов.
1e-mail: vsa@ftf.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: vsa@ftf.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Онищук С.А.1, Тумаев Е.Н.2
Моделирование радиационного образования наноразмерных дефектов в кремнии
Разработана модель образования и миграции таких радиационных дефектов как вакансии и дивакансии. Предполагается, что под действием ионизирующего излучения образуются "горячие" вакансии, характеризующиеся тем, что распределение электронов в валентных связях между атомами еще не пришло в состояние равновесия после образования вакансии. Поведение таких "горячих" вакансий в кристалле существенно отличается от <<холодных>>, находящихся в кремнии в термодинамическом равновесии. Рассмотрена кинетика образования и деградации дивакансий.
Ил. 3. Библиогр. 15 назв.
Ключевые слова: вакансия, дивакансия, кремний, радиационное образование дефектов, концентрация.
1e-mail: analyt@chem.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар
2e-mail: tumayev@phys.kubsu.ru, Кубанский государственный университет, г. Краснодар