<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://metafora.rcsi.science/xsd_files/journal3.xsd">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">moitvivt</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Моделирование, оптимизация и информационные технологии</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Modeling, Optimization and Information Technology</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">2310-6018</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Издательство</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.26102/2310-6018/2024.45.2.033</article-id>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">1572</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Численное моделирование подавления вынужденных колебаний торцов микрокапельных агрегатов в магнитных жидкостях при увеличении межфазного натяжения</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Numerical simulation of suppression of forced oscillations of ends of microdroplet aggregates in magnetic fluids at increase of interfacial tension</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Романенко</surname>
              <given-names>Марина Геннадьевна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Romanenko</surname>
              <given-names>Marina Gennadievna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>romarina216@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-3925-4860</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Дроздова</surname>
              <given-names>Виктория Игоревна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Drozdova</surname>
              <given-names>Victoria Igorevna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>victoria_drozdova@rambler.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-2</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-5642-5612</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Шагрова</surname>
              <given-names>Галина Вячеславовна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Shagrova</surname>
              <given-names>Galina Vyacheslavovna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>shagrovagv@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-3</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Северо-Кавказский Федеральный Университет</aff>
        <aff xml:lang="en">Institute of Digital Development, North Caucasus Federal University</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-2">
        <aff xml:lang="ru">Северо-Кавказский Федеральный Университет</aff>
        <aff xml:lang="en">Institute of Digital Development, North Caucasus Federal University</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-3">
        <aff xml:lang="ru">Северо-Кавказский Федеральный Университет</aff>
        <aff xml:lang="en">Institute of Digital Development, North Caucasus Federal University</aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date pub-type="epub">
        <day>01</day>
        <month>01</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <volume>1</volume>
      <issue>1</issue>
      <elocation-id>10.26102/2310-6018/2024.45.2.033</elocation-id>
      <permissions>
        <copyright-statement>Copyright © Авторы, 2026</copyright-statement>
        <copyright-year>2026</copyright-year>
        <license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:href="https://moitvivt.ru/ru/journal/article?id=1572"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Актуальность моделирования вынужденных колебаний микрокапельных агрегатов, входящих в состав магнитных жидкостей, связана с проблемой прогнозирования параметров рабочих тел новых устройств и с созданием новых магниточувствительных сред с управляемыми свойствами. Научный интерес обусловлен уникальной чувствительностью к магнитному полю микрокапельных агрегатов, что связано как с их высокой (для жидких сред) магнитной проницаемостью, так и низким межфазным натяжением на границе раздела агрегата с окружающей его жидкостью, что позволяет получать вынужденные колебания большой амплитуды, характер которых определяется параметрами агрегатов, напряженностью и частотой внешнего поля. Особенности вынужденных колебаний микрокапельных агрегатов при большой амплитуде мало изучены, в частности, представляет интерес разработка универсального метода моделирования, пригодного для проведения вычислительных экспериментов в широком диапазоне изменения межфазного натяжения и исследование возможности подавления колебаний с ростом частоты, проведенное в данной работе. В основу моделирования вынужденных колебаний положен энергетический подход и предположение о том, что форму удлиненного вдоль поля агрегата можно представить эллипсоидом вращения, а его намагниченность – линейной зависимостью от напряженности внешнего магнитного поля. Это позволило провести вычислительный эксперимент при изменении межфазного натяжения на порядок в диапазоне от 2∙10-6 Н/м до 2∙10-5 Н/м и получить удовлетворительное согласование с результатами натурных экспериментов. В результате вычислительного эксперимента установлено, что повышение межфазного натяжения приводит к уменьшению амплитуды колебаний и сокращению удлинения, т. е. подавляет колебания. Практическую ценность представляет прогнозирование деформации агрегатов под действием магнитного поля для разработки новых материалов с управляемыми свойствами.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The relevance of modeling forced oscillations of microdroplet aggregates included in magnetic fluids is associated with the problem of predicting the parameters of working bodies of new devices and to the creation of new magnetosensitive media with controllable properties. The scientific interest is due to the unique sensitivity of microdroplet aggregates to the magnetic field, high magnetic permeability (for liquid media) and low interfacial tension at the aggregate-environmental liquid interface, which makes it possible to obtain forced oscillations of large amplitude. The nature of oscillations depends on the frequency and strength of the external field, as well as on the parameters of the aggregates. The peculiarities of forced oscillations of microdroplet aggregates at large amplitude are poorly understood; in particular, it is of interest to develop a universal modeling method suitable for computational experiments in a wide range of interfacial tension changes and to investigate the possibility of oscillation suppression with increasing frequency, carried out in this work. The modeling of forced oscillations is based on the energy approach and the assumption that the shape of the aggregate elongated along the field can be represented by an ellipsoid of rotation and its magnetization by a linear dependence on the external magnetic field strength. This allowed for a computational experiment with a change in interfacial tension by an order of magnitude in the range from 2 ∙ 10-6 N/m to 2 ∙ 10-5 N/m and obtain satisfactory agreement with the data of full-scale experiments. As a result of computational experiment, it is found that an increase in interfacial tension leads to a decrease in oscillation amplitude and a reduction in elongation, i.e., it suppresses oscillation. Of practical value is the prediction of the deformation of aggregates under the action of a magnetic field for the development of new materials with controllable properties.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>численное моделирование</kwd>
        <kwd>вынужденные колебания</kwd>
        <kwd>микрокапельные агрегаты</kwd>
        <kwd>межфазное натяжение</kwd>
        <kwd>магнитная жидкость</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>numerical modeling</kwd>
        <kwd>forced oscillations</kwd>
        <kwd>microdroplet aggregates</kwd>
        <kwd>interfacial tension</kwd>
        <kwd>magnetic fluid</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без спонсорской поддержки.</funding-statement>
        <funding-statement xml:lang="en">The study was performed without external funding.</funding-statement>
      </funding-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <title>References</title>
      <ref id="cit1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Jackson B.A., Terhune K.J., King L.B. Ionic liquid ferrofluid interface deformation and spray onset under electric and magnetic stresses. Physics of Fluids. 2017;29(6):064105 1–064105-10. https://doi.org/10.1063/1.4985141</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Afkhami S., Tyler A.J., Renardy Y., Renardy M., St. Pierre T.G., Woodward R.C., Riffle J.S. Deformation of a hydrophobic ferrofluid droplet suspended in a viscous medium under uniform magnetic fields. Journal of Fluid Mechanics. 2010;663:358–384. https://doi.org/10.1017/S0022112010003551</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Rowghanian P., Meinhart C.D., Campàs O. Dynamics of ferrofluid drop deformations under spatially uniform magnetic fields. Journal of Fluid Mechanics. 2016;802:245–262. https://doi.org/10.1017/jfm.2016.447</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Братухин Ю.К., Лебедев А.В. Вынужденные колебания капли магнитной жидкости. Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики. 2002;121(6):1298–1305.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Bacri J.-С., Salin D. Dynamics of the shape transition of a magnetic ferrofluid drop. Journal de Physique Lettres. 1983;44(11):415–420. https://doi.org/10.1051/jphyslet:019830044011041500</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Гладких Д.В., Диканский Ю.И. Особенности взаимодействия магнитной жидкости, имеющей микрокапельную структуру, с переменным магнитным полем. Журнал технической физики. 2006;76(8):13–18.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Afkhami S., Renardy Y. Ferrofluids and magnetically guided superparamagnetic particles in flows: a review of simulations and modeling. Journal of Engineering Mathematics. 2017;107(1):231–251. https://doi.org/10.1007/s10665-017-9931-9</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Romanenko M.G., Shagrova G.V., Drozdova V.I. Computer Simulation System for Oscillations of Magnetizable Microdroplets Taking Into Account the Dependence of the Interfacial Tension on the Strength of an External Magnetic Field. Journal of Mathematical Sciences. 2022;260(2):210–218. https://doi.org/10.1007/s10958-022-05685-3</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Дроздова В.И., Кушнарев В.В., Шагрова Г.В. О вынужденных колебаниях микрокапельных агрегатов в магнитных жидкостях. Коллоидный журнал. 2006;68(2):166–171.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Drozdova V.I., Shagrova G.V., Romanenko M.G. The Effect of Interface Tension on Forced Oscillations of Elongated Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2014;6(3):03013-1–03013-3.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Штоколова М.Н., Якутенок В.А. Численное моделирование колебаний невязкой капли под действием поверхностного натяжения. Оптика атмосферы и океана. 2007;20(7):609–613.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
    <fn-group>
      <fn fn-type="conflict">
        <p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p>
      </fn>
    </fn-group>
  </back>
</article>