Вышедшие номера
Акустическая эмиссия в системе "сотовая матрица--композит" при разных режимах нагрева
Асеев Е.М.1,2, Калашников Е.В.1,2
1Научно-учебный центр "Качество", Москва, Россия
2Московский государственный областной университет, Москва, Россия
Email: aseevgenij@yandex.ru, ekevkalashnikov1@gmail.com
Поступила в редакцию: 10 января 2023 г.
В окончательной редакции: 11 декабря 2023 г.
Принята к печати: 14 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 27 января 2024 г.

Экспериментально изучена сложная система, сочетающая в себе сотовую структуру, сопряженную по нормали с композиционной структурой. Для этого использованы идеи акустической эмиссии в твердых телах (т. е. измерение отклика в акустическом диапазоне на внешнее воздействие). Но в отличие от традиционного нагружения (сжатие или растяжение) образца внешними силами использована вариация температурного поля, в которое помещен образец. Изменение температурного поля во времени (скорость изменения температуры) порождает градиенты температурного поля в образце, которые, в свою очередь, генерируют механические напряжения в образце, возбуждая в нем акустические колебания. Зависимости амплитуд акустических сигналов от времени и от скорости изменения температуры обнаруживают четкое отличие бездефектного образца от образца с дефектом. Ключевые слова: структура пчелиных сот, композит, механические напряжения, дефекты в структурах, температурное поле, акустическая эмиссия.
  1. Д.С. Андрианов, В.В. Благовещенский, И.Г. Панин. ЖТФ, 86 (5), 124 (2016)
  2. Y. Chen, X. Ding, D. Fang, J. Sun, E.K.H. Salje. Scientific Reports, 9, 1 (2019). DOI: 10.1038/s41598-018-37604-5
  3. Z. Chen, J. Qu. J. Appl. Phys., 114, 164906 (2013)
  4. C.S. Kim, S.I. Kwun, C.J. Lissenden. J. Korean Phys. Society, 55, 528 (2009)
  5. Ш.Ш. Азимов, В.Н. Петухов, А.Н. Лакаев, А.М. Лексовский. ЖТФ, 86 (4), 155 (2016)
  6. Д.М. Кузнецов, А.Н. Смирнов, А.В. Сыроешкин. РХЖ (хим. общ-ва им. Д.И. Менделеева), 52 (1), 114 (2008)
  7. D.G. Aggelis, T. Shiotani, S. Momoki, A. Hirama. ACI Mater. J., 106--M56, 6 (2009)
  8. F. Bu1, L. Xue, M. Zhai1, X. Huang, J. Dong, N. Liang, C. Xu. Scientifc Reports, 12, 498 (2022)
  9. L. Dong, Q. Tao, Q. Hu, S. Deng, Y. Chen, Q. Luo, X. Zhang. Intern. J. Mining Sci. Technol. (Available online 31 January 2022)
  10. D.-J. Yoon, S. Lee, C.Y. Kim, D.-C. Seo. NDT Safety November 07-09, 2007, Prague, Czech Republic. P. 55--62
  11. A. Zejli, A. Khamlichi, S. Attajkani, K. Ameziane. 24\`eme Congres Francais de Mecanique Brest, 2019. 26 au 30 Ao\^ut
  12. J. Cybulska, P.M. Pieczywek, A. Zdunek. Eur. Food. Res. Technol., 235, 119 (2012)
  13. F.A. Leone, Jr., D. Ozevinb, V. Godinezb, B. Mosinyic, J.G. Bakuckas, Jr., J. Awerbuche, A. Laue, T.-M. Tane. Conference Paper in Proceedings of SPIE --- The International Society for Optical Engineering (2008), March. DOI: 10.1117/12.776146
  14. Y. Liu, B.J. Pang, B. Jia, Z.Z. Chang. Proc. 6th European Conference on Space Debris, Darmstadt (Germany, 22--25 April, 2013)
  15. Y. Huang, K.M. Li. The Summer Undergraduate Research Fellowship (SURF) Symposium (4 August Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA , 2016), p. 1--14
  16. С.А. Бехер, А.Л. Бобров. Основы неразрушающего контроля методом акустической эмиссии (Изд-во СГУПСа, Новосибирск, 2013)
  17. С.И. Буйло. Физико-механические, статистические и химические аспекты акустико-эмиссионной диагностики (Изд-во Южного федерального ун-та, Таганрог, 2017)
  18. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости (Наука, М., 1987)
  19. Е.М. Асеев, Е.В. Калашников. Вестник МГОУ, 2, 17 (2022). DOI: 10.18384/2310-7251-2022-2-17-27
  20. А.А. Смирнов. Молекулярно-кинетическая теория металлов (Наука, М., 1966), 488 с
  21. Л.Н. Степанова, С.И. Кабанов, В.В. Чернова. Дефектоскопия, 4, 3 (2022). DOI: 10.31857/S0130308222040017
  22. Н.А. Махутов, Ю.Г. Матвиенко, В.И. Иванов, И.Е. Васильев, Д.В. Чернов. Приборы и техника эксперимента, 2, 109 (2022). DOI: 10.31857/S003281622202001X