Вышедшие номера
Дифференциация источников акустической эмиссии при ударном повреждении одноосно нагруженной кварцевой керамики
Щербаков И.П.1, Чмель А.Е.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: chmel@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 8 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 8 ноября 2023 г.
Принята к печати: 10 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 30 декабря 2023 г.

Одноосно сжатые образцы кварцевой керамики были подвергнуты точечному ударному повреждению, направленном ортогонально сжатию. Индуцированная ударом генерация акустической эмиссии регистрировалась в двух частотных диапазонах: 80-200 kHz и 300-500 kHz. Частота акустического импульса уменьшается с увеличением размера области излучения, а также с увеличением значений упругих характеристик его источника. Обнаружено, что распределения энергии во временных развертках акустической эмиссии, зарегистрированных в диапазоне 80-200 kHz, подчиняются степенному закону, характерному для процесса кооперативного образования микротрещин, тогда как распределения в диапазоне 300-500 kHz описываются экспоненциальной функцией, типичной для случайных, невзаимодействующих источников акустической эмиссии, таких как деформация зерен керамики. При компрессии, близкой к пределу прочности, ударное воздействие вызывало "допороговое" макроразрушение образцов (триггерный эффект). Ключевые слова: керамика, SiO2, ударное разрушение, акустическая эмиссия.
  1. D.G. Aggelis. Mech. Res. Commun.  38, 153 (2013)
  2. D.D. Mandal, M. Bentahar, A. El Mahi, A. Brouste, R. El Guerjouma, S. Montresor, F.B. Cartiaux. Materials 15, 3486 (2022)
  3. J. Davidsen, T. Goebel, G. Kwiatek, S. Stanchits, J. Baro, G.J. Dresen. J. Geophys. Res. Solid Earth 126, e2021JB022539 (2021)
  4. B. Haimson, C. Chang. Int. J. Rock. Mech. Min. Sci. 37, 285 (2000)
  5. J. Aue, J.T.M.D. Hosson. J. Mater. Sci. 33, 5455 (1998)
  6. G. Ojard, M. Mordasky, R. Kumar. AIP Conf. Proc.  1949, 230028 (2018)
  7. В.В. Викулин, И.Л. Шкарупа, С.М. Иткин, Ф.Я. Бородай. Патент РФ RU2385850 (2008)
  8. C.H. Sondergeld, L.H. Estey. Geophys. Res. Solid Earth 86, 2915 (1981)
  9. X. Liu, M. Pan, X. Li, J. Wang. Advances in Acoustic Emission Technology: Proceedings of the World Conference on Acoustic Emission --- 2015. Springer Proceedings in Physics 179, 135 (2015)
  10. X. Lei. Appl. Sci. 9, 2498 (2019)
  11. Y. Cao, J. Xu, L. Chen, P. Wu, F. Shaikh. Sci. Rep. 10, 22051 (2020)
  12. D.D. Bowman, G. Ouillon, C.G. Sammis, A. Sornette, D. Sornette. J. Geophys. Res. 103, 24359 (1998)
  13. P. Li, M. Cai, Q. Guo, F. Ren. Lithosphere, Special 11, 3594940 (2022)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.