<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction and industrial safety</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Construction and industrial safety</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Строительство и техногенная безопасность</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2413-1873</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">88739</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.29039/2413-1873-2024-33-61-72</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Инженерное обеспечение</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Engineering Support</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Инженерное обеспечение</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">HYDRODYNAMICS OF CYLINDRICAL GAS CAVITIES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ГИДРОДИНАМИКА ГАЗОВЫХ ПОЛОСТЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Чемодуров</surname>
       <given-names>Владимир Трофимович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Chemodurov</surname>
       <given-names>Vladimir Trofimovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ажермачев</surname>
       <given-names>Сергей Геннадьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Azhermachev</surname>
       <given-names>Sergey Gennadievich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Литвинова</surname>
       <given-names>Элла Валентиновна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Litvinova</surname>
       <given-names>Ella Valentinovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>Ellalit@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Академия строительства и архитектуры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Academy of Construction and Architecture, V.I. Vernadsky Crimean Federal University</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Академия строительства и архитектуры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Academy of Construction and Architecture, V.I. Vernadsky Crimean Federal University</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Crimean Federal University of a name of V.I.Vernadsky</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-18T15:44:49+03:00">
    <day>18</day>
    <month>09</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-18T15:44:49+03:00">
    <day>18</day>
    <month>09</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <issue>33</issue>
   <fpage>61</fpage>
   <lpage>72</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2024-09-18T00:00:00+03:00">
     <day>18</day>
     <month>09</month>
     <year>2024</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/262">https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/262</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Изучаются вопросы защиты подводных объектов при помощи воздушных полостей цилиндрической формы. Основная проблема гидродинамики воздушных полостей – определение гидродинамических сил, возникающих на поверхности деформируемой системы и зависящих от ее формы и характера движения. Поэтому необходимо исследование движения самой деформируемой системы. Рассматривается деформируемый цилиндрический объект конечной длины как физическая модель реальной воздушной защиты объекта. Решена прямая задача гидродинамики, связанная с определением полей давления по заданному движению поверхности деформируемой системы. Полученный результат может быть использован для решения обратной задачи, связанной с определением движения поверхности деформируемой цилиндрической системы по заданному полю давления. С этой целью уравнения гидродинамики дополняются уравнениями движения деформируемой системы. Важным в данной задаче является определение присоединенных масс жидкости, которые характеризуют инерционное противодействие среды движению границ деформируемой системы. Причем это противодействие соответствует форме колебания поверхности системы. Выражение для коэффициентов присоединенных масс жидкости при колебании цилиндрической деформируемой системы конечной длины получено впервые.&#13;
Предмет исследования. Деформация газовой полости цилиндрической формы под воздействием ударной волны подводного взрыва.&#13;
Материалы и методы. Задача деформации газовой полости цилиндрической формы рассматривается впервые. Решение задачи гидродинамики выполнено аналитическими методами. Получены точные зависимости для прогнозирования полей давления в окружающей среде при колебании газовых полостей.&#13;
Результаты. Решена прямая задача гидродинамики, связанная с определением полей давления по заданному движению поверхности деформируемой системы. Полученный результат может быть использован для решения обратной задачи, связанной с определением движения поверхности деформируемой цилиндрической системы по заданному полю давления.&#13;
Выводы. Изучен случай, имеющий большое практическое значение, при котором граница полости в процессе своего движения сохраняет цилиндрическую форму. Уравнения движения границ выведены в нелинейном виде.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The issues of protection of underwater objects with the help of cylindrical air cavities are studied. The main problem of the hydrodynamics of air cavities is the determination of the hydrodynamic forces arising on the surface of the deformable system and depending on its shape and nature of movement. Therefore, it is necessary to study the motion of the deformable system itself. A deformable cylindrical object of finite length is considered as a physical model of real air protection of the object. The direct problem of hydrodynamics associated with the determination of pressure fields by a given motion of the surface of a deformable system is solved. The obtained result can be used to solve the inverse problem associated with determining the motion of the surface of a deformable cylindrical system according to a given pressure field. For this purpose, the equations of hydrodynamics are supplemented by the equations of motion of the deformable system. It is important in this task to determine the attached fluid masses that characterize the inertial counteraction of the medium to the movement of the boundaries of the deformable system. Moreover, this counter-action corresponds to the shape of the oscillation of the surface of the system. The expression for the coefficients of the attached masses of the liquid during the oscillation of a cylindrical deformable system of finite length is obtained for the first time.&#13;
Subject of research: Deformation of a cylindrical gas cavity under the influence of an underwater explosion shock wave.&#13;
Materials and methods. The problem of deformation of a cylindrical gas cavity is considered for the first time. The solution of the problem of hydrodynamics is performed by analytical methods. Exact dependences have been obtained for predicting pressure fields in the environment when gas cavities fluctuate.&#13;
Results. The direct problem of hydrodynamics related to the determination of pressure fields by a given motion of the surface of a deformable system has been solved. The obtained result can be used to solve the inverse problem related to determining the movement of the surface of a deformable cylindrical system according to a given pressure field.&#13;
Conclusions. A case of great practical importance has been studied in which the boundary of the cavity retains a cylindrical shape during its movement. The equations of motion of the boundaries are derived in a non-linear form.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>воздушные полости цилиндрической формы</kwd>
    <kwd>присоединенные массы жидкости</kwd>
    <kwd>инерционное противодействие среды движению границ деформируемой системы</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>cylindrical air cavities</kwd>
    <kwd>attached masses of liquid</kwd>
    <kwd>inertial counteraction of the medium to the movement of the boundaries of the deformable system</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Коул Р. Подводные взрывы. М.: Иностранная литература, 1950. – 495 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Koul R. Podvodnye vzryvy. M.: Inostrannaya literatura, 1950. – 495 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Коробейников В.П., Христофоров Б.Д. Подводный взрыв // Итоги науки и техники. Сер. Гидромеханика. 1976. Т. 9. С. 54–119.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korobeynikov V.P., Hristoforov B.D. Podvodnyy vzryv // Itogi nauki i tehniki. Ser. Gidromehanika. 1976. T. 9. S. 54–119.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Фортов В.Е. Мощные ударные волны и экстремальное состояние вещества // УФН. 2007. Т. 177. № 4.С. 347–368.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fortov V.E. Moschnye udarnye volny i ekstremal'noe sostoyanie veschestva // UFN. 2007. T. 177. № 4.S. 347–368.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сидняев Н.И. Теоретические исследования гидродинамики при подводном взрыве точечного источника // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 2. С. 1–21.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sidnyaev N.I. Teoreticheskie issledovaniya gidrodinamiki pri podvodnom vzryve tochechnogo istochnika // Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovacii. 2013. Vyp. 2. S. 1–21.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Igolkin Sergey I., Melker Alexander I. Structure of shock waves arising in underwater explosion // Materials Physics and Mechanics. 2014. Vol. 20. Pр. 142-147.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Igolkin Sergey I., Melker Alexander I. Structure of shock waves arising in underwater explosion // Materials Physics and Mechanics. 2014. Vol. 20. Pr. 142-147.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Igolkin Sergey I., Melker Alexander I. Molecular hydrodynamics of deep-water explosions // Materials Physics and Mechanics. 2014. Vol. 20. Pр. 159-174.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Igolkin Sergey I., Melker Alexander I. Molecular hydrodynamics of deep-water explosions // Materials Physics and Mechanics. 2014. Vol. 20. Pr. 159-174.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сидняев Н.И., Шипилова О.А. Воздействие подводного взрыва на гидродинамику и характер распространения возмущений // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 11. 9 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sidnyaev N.I., Shipilova O.A. Vozdeystvie podvodnogo vzryva na gidrodinamiku i harakter rasprostraneniya vozmuscheniy // Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovacii. 2017. Vyp. 11. 9 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шарфарец Б.П. О динамике ударных волн в жидкости. Обзор // Научное приборостроение. 2016. Том 26. № 4. C. 43–54.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sharfarec B.P. O dinamike udarnyh voln v zhidkosti. Obzor // Nauchnoe priborostroenie. 2016. Tom 26. № 4. C. 43–54.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Федоров А.В., Федорова Н.Н., Фомин П.А., Вальгер С.А. Распространение взрывных процессов в неоднородных средах. Новосибирск: Параллель, 2016. 258 c.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fedorov A.V., Fedorova N.N., Fomin P.A., Val'ger S.A. Rasprostranenie vzryvnyh processov v neodnorodnyh sredah. Novosibirsk: Parallel', 2016. 258 c.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В., Соловьев В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и детонационные волны. Методы исследования. М.: Физматлит, 2004. 376 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kobylkin I.F., Selivanov V.V., Solov'ev V.S., Sysoev N.N. Udarnye i detonacionnye volny. Metody issledovaniya. M.: Fizmatlit, 2004. 376 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кедринский В.К. Гидродинамика взрыва. Эксперимент и модели. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 435 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kedrinskiy V.K. Gidrodinamika vzryva. Eksperiment i modeli. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2000. 435 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Физика взрыва. Т. 1 / Под ред. Л.П. Орленко. М.: Наука, 2004. 832 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fizika vzryva. T. 1 / Pod red. L.P. Orlenko. M.: Nauka, 2004. 832 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Коробейников В.П., Христофоров Б.Д. Подводный взрыв // Итоги науки и техники. Сер. Гидромеханика. 1976. Т. 9. С. 54–119.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korobeynikov V.P., Hristoforov B.D. Podvodnyy vzryv // Itogi nauki i tehniki. Ser. Gidromehanika. 1976. T. 9. S. 54–119.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 616 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rouch P. Vychislitel'naya gidrodinamika. M.: Mir, 1980. 616 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 6. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 736 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Landau L.D., Lifshic E.M. Teoreticheskaya fizika. T. 6. Gidrodinamika. M.: Nauka, 1986. 736 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Крайнов В.П. Нелинейные задачи гидродинамики. М.: МФТИ, 1996. 92 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kraynov V.P. Nelineynye zadachi gidrodinamiki. M.: MFTI, 1996. 92 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Яковлев Ю.С. Гидродинамика взрыва. Ленинград: Судпромгиз, 1961. 313 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yakovlev Yu.S. Gidrodinamika vzryva. Leningrad: Sudpromgiz, 1961. 313 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Замышляев Б.В., Яковлев Ю.С. Динамические нагрузки при подводном взрыве. Ленинград: Судостроение, 1967. 194 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zamyshlyaev B.V., Yakovlev Yu.S. Dinamicheskie nagruzki pri podvodnom vzryve. Leningrad: Sudostroenie, 1967. 194 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сычев А.И. Сильные ударные волны в пузырьковых средах // Журнал технической физики. 2010. Том 80.Вып. 6. С. 31–35.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sychev A.I. Sil'nye udarnye volny v puzyr'kovyh sredah // Zhurnal tehnicheskoy fiziki. 2010. Tom 80.Vyp. 6. S. 31–35.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В.В., Сафонов С.А. Особенности взаимодействия ударных волн с пузырьковыми экранами в жидкости // Динамика многофазных сред. Под редакцией В.М. Фомина, А.В. Федорова. 2015.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznecov V.V., Safonov S.A. Osobennosti vzaimodeystviya udarnyh voln s puzyr'kovymi ekranami v zhidkosti // Dinamika mnogofaznyh sred. Pod redakciey V.M. Fomina, A.V. Fedorova. 2015.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Аганин А.А., Гусева Т.С. Удар струи по тонкому слою жидкости на стенке // Вестник Башкирского университета. 2016. Т. 21. № 2. С. 245-250.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aganin A.A., Guseva T.S. Udar strui po tonkomu sloyu zhidkosti na stenke // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2016. T. 21. № 2. S. 245-250.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Аганин А.А., Гусева Т.С. Удар жидкого конуса по плоской твердой стенке // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. физ.-матем. науки. 2016. Т. 158.Кн. 1. С. 117–128.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aganin A.A., Guseva T.S. Udar zhidkogo konusa po ploskoy tverdoy stenke // Uchen. zap. Kazan. un-ta. Ser. fiz.-matem. nauki. 2016. T. 158.Kn. 1. S. 117–128.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Khakimov A.G. Flow around a circular cylindrical shell // Fluid Dynamics. 2020. Vol. 55. № 2. P. 154-161.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khakimov A.G. Flow around a circular cylindrical shell // Fluid Dynamics. 2020. Vol. 55. № 2. P. 154-161.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ламб Г. Гидродинамика. М: ОГИЗ, 1947. 929 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lamb G. Gidrodinamika. M: OGIZ, 1947. 929 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. Часть 1. Под ред. И.А. Кибеля. М.: Физматлит, 1963. 583 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kochin N.E., Kibel' I.A., Roze N.V. Teoreticheskaya gidromehanika. Chast' 1. Pod red. I.A. Kibelya. M.: Fizmatlit, 1963. 583 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зубрилов С.П. Гидромеханика быстропротекающих процессов. Л.: ЛИВТ, 1991. 60 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zubrilov S.P. Gidromehanika bystroprotekayuschih processov. L.: LIVT, 1991. 60 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Аганин А.А., Гусева Т.С. Численное моделирование удара струи по стенке // Математическое моделирование. 2017. Т. 29, № 3. С. 123–138.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aganin A.A., Guseva T.S. Chislennoe modelirovanie udara strui po stenke // Matematicheskoe modelirovanie. 2017. T. 29, № 3. S. 123–138.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кедринский В.К. Ударные волны в жидкости с пузырьками газа // Физика горения и взрыва. 1980. № 5. С. 14–25.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kedrinskiy V.K. Udarnye volny v zhidkosti s puzyr'kami gaza // Fizika goreniya i vzryva. 1980. № 5. S. 14–25.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hawker N. A., Ventikos Y. Interaction of a strong shockwave with a gas bubble in a liquid medium: a numerical study // J. Fluid Mech. 2012. Vol. 701. Pp. 59–97.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hawker N. A., Ventikos Y. Interaction of a strong shockwave with a gas bubble in a liquid medium: a numerical study // J. Fluid Mech. 2012. Vol. 701. Pp. 59–97.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Аганин А.А., Гусева Т.С., Косолапова Л.А., Малахов В.Г. Ударные волны в жидкости при импульсном воздействии кавитационного пузырька на жесткую стенку // Ученые записки Казанского университета.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aganin A.A., Guseva T.S., Kosolapova L.A., Malahov V.G. Udarnye volny v zhidkosti pri impul'snom vozdeystvii kavitacionnogo puzyr'ka na zhestkuyu stenku // Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Aganin A.A., Guseva T.S., Kosolapova L.A., Khismatullina N.A. The calculation of weakly nonspherical cavitation bubble impact on a solid // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2016. V. 158. Art. 012003, Pр. 1–6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aganin A.A., Guseva T.S., Kosolapova L.A., Khismatullina N.A. The calculation of weakly nonspherical cavitation bubble impact on a solid // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2016. V. 158. Art. 012003, Pr. 1–6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Garen W. Experimental investigation of shock-bubble properties at the liquid–air phase boundary / W. Garen, B. Meyerer, Y. Kai, W. Neu, S. Koch, U. Teubner // 30th International Symposium on Shock Waves 2.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Garen W. Experimental investigation of shock-bubble properties at the liquid–air phase boundary / W. Garen, B. Meyerer, Y. Kai, W. Neu, S. Koch, U. Teubner // 30th International Symposium on Shock Waves 2.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Аганин А.А., Косолапова Л.А., Малахов В.Г. Динамика пузырька газа в жидкости вблизи твердой поверхности // Ученые записки Казанского университета. Серия физ.-матем. науки. 2018. Т. 160.Кн. 1. С.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aganin A.A., Kosolapova L.A., Malahov V.G. Dinamika puzyr'ka gaza v zhidkosti vblizi tverdoy poverhnosti // Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya fiz.-matem. nauki. 2018. T. 160.Kn. 1. S.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B34">
    <label>34.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Vlasova O.A., Kozlov V.G., Kozlov N.V. Lift Force Acting on a Heavy Solid in a Rotating Liquid-Filled Cavity with a Time-Varying Rotation Rate // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2018. Vol. 59.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vlasova O.A., Kozlov V.G., Kozlov N.V. Lift Force Acting on a Heavy Solid in a Rotating Liquid-Filled Cavity with a Time-Varying Rotation Rate // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2018. Vol. 59.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B35">
    <label>35.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Слепян Л.И., Яковлев Ю.С. Интегральные преобразования в нестационарных задачах механики. Ленинград: Судостроение, 1980. 343 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Slepyan L.I., Yakovlev Yu.S. Integral'nye preobrazovaniya v nestacionarnyh zadachah mehaniki. Leningrad: Sudostroenie, 1980. 343 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
