Отчет ИВМ СО РАН за 2001 годВажнейшие научные достижения 2001 года
Вычислительный алгоритм для исследования динамических контактных задач Номер научного направления ОИВТА: 2. Авторы научного результата: Садовский В. М., зав. отделом, д.ф.-м.н., тел. Садовская О. В., м.н.с. Аннотация. С помощью вариационной формулировки граничных условий контактного взаимодействия упругопластических тел с учетом трения разработан новый вычислительный алгоритм, обладающий рядом преимуществ перед известными. Этот алгоритм обеспечивает выполнение дискретных ограничений в зоне контакта, условия неотрицательности контактного давления и условия противоположной направленности касательной скорости и касательного напряжения при проскальзывании. Показано, что схема простого сдвига, используемая для описания деформированного состояния стружки при механической обработке резанием, применима только в случае достаточно малого переднего угла инструмента. В задаче косого соударения пластин дано численное обоснование известной гипотезы о забегании пластической зоны вперед по отношению к точке контакта при скорости этой точки, меньшей скорости пластических ударных волн. Получена картина волнообразования при сварке взрывом из-за механической потери устойчивости поверхностного слоя. ![]() Рис. 1. Конфигурация пластической зоны при резании (а — результаты без учета трения, б — с трением) :
Лазерное охлаждение и локализация разреженной плазмы с резонансными ионами Номер научного направления ОИВТА: 2. Авторы научного результата: Краснов И. В., в.н.с., д.ф.-м.н., тел. Шапарев Н. Я., зав. отделом, д.ф.-м.н.; Гаврилюк А. П., с.н.с., к.ф.-м.н. Аннотация. Впервые проведен детальный анализ кинетики фотоионизационного образования и лазерного охлаждения ультрахолодной плазмы резонансным излучением. На основе анализа установлено, что основными процессами и свойствами ультрахолодной плазмы, определяющими кинетику образования и охлаждения плазмы являются: рекомбинационный нагрев, сильное межчастичное кулоновское взаимодействие, неупругие электрон-ионные столкновения, автоионизация за счет лазерного возбуждения ионного остова, а также эффекты, обусловленные пространственной локализацией плазмы в оптической ловушке. Построена математическая модель образования и охлаждения ультрахолодной плазмы в поле лазерного излучения, учитывающая перечисленные процессы. Впервые показана принципиальная возможность создания чисто оптической трехмерной ловушки для резонансных частиц («холодных» атомов или ионов), основанной на интерференционных эффектах в механическом действии света на квантовые частицы и предложены конкретные схемы оптических полей. :
Теплофизическая модель космического аппарата негерметичного исполнения Номер научного направления ОИВТА: 2. Авторы научного результата: Деревянко В. А., зав. лабораторией, к.ф.-м.н., тел. e-mail: dv@icm.krasn.ru; Васильев Е. Н., с.н.с., к.ф.-м.н.; Макуха А. В., н.с. Аннотация. С развитием космического аппаратостроения большое значение приобретает переход к проектированию и изготовлению космических аппаратов (КА) нового поколения, имеющих негерметичное исполнение. Такие КА имеют меньший вес, повышенную надежность и срок активного существования до 15 лет. Вместе с тем такая конструкция КА предъявляет жесткие требования к обеспечению теплового режима. Институтом вычислительного моделирования СО РАН разработан пакет прикладных программ для расчета тепловых режимов космических аппаратов негерметичного исполнения, движущихся по произвольной орбите, с учетом эффективной теплоемкости конструкции и приборов, теплового сопротивления контактных узлов и переменной теплопроводности радиационных панелей. Пакет прикладных программ внедрен в НПО ПМ имени академика М. Ф. Решетнева и используется при разработке новых конструкций спутников.
Коллективная монография «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Региональные проблемы безопасности. Красноярский край» Номер научного направления ОИВТА: 2. Авторы научного результата: Москвичев В. В., зам. директора ИВМ СО РАН, д.т.н., тел. Шайдуров В. В., директор ИВМ СО РАН, чл.-корр. РАН; Шапарев Н. Я., зав. отделом, д.ф.-м.н.; Лепихин А. М., зав. лабораторией, д.т.н.; Ноженкова Л. Ф., зав. отделом, д.т.н.; Черняев А. П., с.н.с., к.т.н.; Замай С. С., зав. лабораторией, к.ф.-м.н.; Якубайлик О. Э., н.с., к.ф.-м.н. Аннотация. Коллективная монография подготовлена в рамках многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты». В ней рассмотрены вопросы состояния природно-техногенной, экологической, ресурсной, радиационной, информационной и других аспектов безопасности территории и населения Красноярского края, обобщены результаты исследований в этой области, включая разработку целевых программ по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Издание рассчитано на руководителей региональных органов исполнительной и законодательной власти, специалистов, занимающихся проблемами безопасности регионов, ориентировано на научные организации и учебные заведения, средства массовой информации, будет полезно руководителям промышленных предприятий, ученым и специалистам в области экологии и безопасности жизнедеятельности. В монографии содержатся научные результаты, полученные сотрудниками ИВМ СО РАН в период 19 :
Автоматическая идентификация белок-кодирующих участков в геноме Номер научного направления ОИВТА: 4. Авторы научного результата: Горбань А. Н., зам. директора ИВМ СО РАН, д.ф.-м.н., тел. e-mail: gorban@icm.krasn.ru; Зиновьев А. Ю., аспирант; Попова Т. Г., зав. лабораторией, к.ф.-м.н. Аннотация. На основании технологии визуализации многомерных данных получена информационная модель распределения участков генома в пространстве частот непересекающихся триплетов. Структура распределения, названная генетической пулей, отражает факт наличия в кодирующих областях выделенной кодирующей фазы. Преобразование последовательности ДНК в таблицу многомерных данных осуществлялось методом скользящего окна; при этом объектами служили центральные позиции окна, а признаками — частоты непересекающихся триплетов. На основе визуализации и анализа распределения данных методом упругих карт получено разделяющее правило для распознавания белок-кодирующих участков в геноме. Найдена оптимальная ширина скользящего окна, на которой различие между кодирующими и некодирующими участками максимально. Разработан метод автоматической идентификации белок-кодирующих участков в геноме. Данный метод является универсальным средством выделения белок-кодирующих участков для геномов различных организмов. ![]() Рис. 1. Применение метода упругих карт для визуализации и анализа распределения многомерных данных: а) — генетическая пуля и упругая карта, моделирующая данные (геном Prototheca wickerhamii): визуализация в подпространстве трех первых главных компонент; б) — визуализация плотности распределения точек во внутренних координатах упругой карты: центральный кластер соответствует некодирующим участкам, три боковых кластера — белок-кодирующим участкам в трех разных фазах. :
|
||||||||||||||||||||||||
| Webmaster |