Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория

Предложены физическая и математическая модели грудной клетки человека, учитывающие наличие средостения, правого и левого легких, а также окружающей воздушной среды. На основе метода частичных областей решена соответствующая задача о распространении звука. При этом предполагалось, что источниками зву...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Акустичний вісник
Datum:2011
Hauptverfasser: Вовк, И.В., Косовец, Л.И., Мацыпура, В.Т., Олийнык, В.Н.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут гідромеханіки НАН України 2011
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/79849
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория / И.В. Вовк, Л.И. Косовец, В.Т. Мацыпура, В.Н. Олийнык // Акустичний вісник — 2011. —Т. 14, № 2. — С. 16-25. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-79849
record_format dspace
spelling Вовк, И.В.
Косовец, Л.И.
Мацыпура, В.Т.
Олийнык, В.Н.
2015-04-05T15:35:13Z
2015-04-05T15:35:13Z
2011
Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория / И.В. Вовк, Л.И. Косовец, В.Т. Мацыпура, В.Н. Олийнык // Акустичний вісник — 2011. —Т. 14, № 2. — С. 16-25. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/79849
534.7
Предложены физическая и математическая модели грудной клетки человека, учитывающие наличие средостения, правого и левого легких, а также окружающей воздушной среды. На основе метода частичных областей решена соответствующая задача о распространении звука. При этом предполагалось, что источниками звука могут быть колебания трахеи и точечные источники в легких. Проведен численный анализ качества выполнения принятых граничных условий и условий сопряжения полей давлений и колебательных скоростей на границах частичных областей. Установлено, что в диапазоне частот от 100 до 1500 Гц для удовлетворительного выполнения условий сопряжения при численном решении соответствующих алгебраических систем достаточно удерживать от 130 до 520 неизвестных комплексных коэффициентов. Показано, что в этом случае погрешность выполнения закона сохранения энергии не превосходит 3·10⁻⁴%.
Запропоновані фізична й математична моделі грудної клітки людини, які враховують наявність середостіння, правої й лівої легень, а також оточуючого повітряного середовища. На основі методу часткових областей розв'язано відповідну задачу про поширення звуку. При цьому припускалося, що джерелами звуку можуть бути коливання трахеї й точкові джерела в легенях. Проведено чисельний аналіз якості виконання прийнятих граничних умов та умов спряження полів тиску й коливальної швидкості на межах часткових областей. Встановлено, що в діапазоні частот від 100 до 1500 Гц для задовільної якості виконання умов спряження при чисельному розв'язуванні відповідних алгебраїчних систем достатньо утримувати від 130 до 520 невідомих комплексних коефіцієнтів. Показано, що в цьому випадку похибка виконання закону збереження енергії не більша за 3·10⁻⁴%.
The physical and mathematical models of human thorax are proposed, with the allowance for mediastinum, left and right lungs and environmental air. The corresponding problem on sound propagation has been solved by the method of partial domains. In doing so, the sound sources were assumed to be generated by the tracheal oscillations and point sources in the lungs. The fulfillment quality for the boundary conditions and matching conditions for pressure and vibrational velocity fields has been numerically estimated on the interfaces of subdomains. It is found that for satisfactory meeting of matching conditions in frequency range 100 of 1500 Hz, it is sufficient to retain 130 to 520 unknown complex coefficients when solving the corresponding algebraic systems. The error of fulfillment of energy conservation law in this case is found to be ≤ 3·10⁻⁴%.
ru
Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория
Modeling of the process of sound propagation in human thorax. Part 1. Theory
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория
spellingShingle Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория
Вовк, И.В.
Косовец, Л.И.
Мацыпура, В.Т.
Олийнык, В.Н.
title_short Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория
title_full Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория
title_fullStr Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория
title_full_unstemmed Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория
title_sort моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. часть 1. теория
author Вовк, И.В.
Косовец, Л.И.
Мацыпура, В.Т.
Олийнык, В.Н.
author_facet Вовк, И.В.
Косовец, Л.И.
Мацыпура, В.Т.
Олийнык, В.Н.
publishDate 2011
language Russian
container_title Акустичний вісник
publisher Інститут гідромеханіки НАН України
format Article
title_alt Modeling of the process of sound propagation in human thorax. Part 1. Theory
description Предложены физическая и математическая модели грудной клетки человека, учитывающие наличие средостения, правого и левого легких, а также окружающей воздушной среды. На основе метода частичных областей решена соответствующая задача о распространении звука. При этом предполагалось, что источниками звука могут быть колебания трахеи и точечные источники в легких. Проведен численный анализ качества выполнения принятых граничных условий и условий сопряжения полей давлений и колебательных скоростей на границах частичных областей. Установлено, что в диапазоне частот от 100 до 1500 Гц для удовлетворительного выполнения условий сопряжения при численном решении соответствующих алгебраических систем достаточно удерживать от 130 до 520 неизвестных комплексных коэффициентов. Показано, что в этом случае погрешность выполнения закона сохранения энергии не превосходит 3·10⁻⁴%. Запропоновані фізична й математична моделі грудної клітки людини, які враховують наявність середостіння, правої й лівої легень, а також оточуючого повітряного середовища. На основі методу часткових областей розв'язано відповідну задачу про поширення звуку. При цьому припускалося, що джерелами звуку можуть бути коливання трахеї й точкові джерела в легенях. Проведено чисельний аналіз якості виконання прийнятих граничних умов та умов спряження полів тиску й коливальної швидкості на межах часткових областей. Встановлено, що в діапазоні частот від 100 до 1500 Гц для задовільної якості виконання умов спряження при чисельному розв'язуванні відповідних алгебраїчних систем достатньо утримувати від 130 до 520 невідомих комплексних коефіцієнтів. Показано, що в цьому випадку похибка виконання закону збереження енергії не більша за 3·10⁻⁴%. The physical and mathematical models of human thorax are proposed, with the allowance for mediastinum, left and right lungs and environmental air. The corresponding problem on sound propagation has been solved by the method of partial domains. In doing so, the sound sources were assumed to be generated by the tracheal oscillations and point sources in the lungs. The fulfillment quality for the boundary conditions and matching conditions for pressure and vibrational velocity fields has been numerically estimated on the interfaces of subdomains. It is found that for satisfactory meeting of matching conditions in frequency range 100 of 1500 Hz, it is sufficient to retain 130 to 520 unknown complex coefficients when solving the corresponding algebraic systems. The error of fulfillment of energy conservation law in this case is found to be ≤ 3·10⁻⁴%.
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/79849
citation_txt Моделирование процесса распространения звука в грудной клетке человека. Часть 1. Теория / И.В. Вовк, Л.И. Косовец, В.Т. Мацыпура, В.Н. Олийнык // Акустичний вісник — 2011. —Т. 14, № 2. — С. 16-25. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT vovkiv modelirovanieprocessarasprostraneniâzvukavgrudnoikletkečelovekačastʹ1teoriâ
AT kosovecli modelirovanieprocessarasprostraneniâzvukavgrudnoikletkečelovekačastʹ1teoriâ
AT macypuravt modelirovanieprocessarasprostraneniâzvukavgrudnoikletkečelovekačastʹ1teoriâ
AT oliinykvn modelirovanieprocessarasprostraneniâzvukavgrudnoikletkečelovekačastʹ1teoriâ
AT vovkiv modelingoftheprocessofsoundpropagationinhumanthoraxpart1theory
AT kosovecli modelingoftheprocessofsoundpropagationinhumanthoraxpart1theory
AT macypuravt modelingoftheprocessofsoundpropagationinhumanthoraxpart1theory
AT oliinykvn modelingoftheprocessofsoundpropagationinhumanthoraxpart1theory
first_indexed 2025-12-07T15:42:33Z
last_indexed 2025-12-07T15:42:33Z
_version_ 1850864727029186560