Вышедшие номера
Статистика микротрещин в гетерогенных материалах (граниты)
Веттегрень В.И.1, Куксенко В.С.1, Томилин Н.Г.1, Крючков М.А.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 19 февраля 2004 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2004 г.

Амплитудные распределения импульсов акустической эмиссии (АЭ), излучаемой гранитами под влиянием сжимающих напряжений, разложены в ряд по гамма-функциям. Установлено, что среднее значение амплитуды каждого члена ряда попадает внутрь интервала импульсов АЭ, соответствующего иерархическим уровням трещинообразования в нагруженных гранитах. На этом основании предлагается модель трещинообразования, в которой после нагружения на каждом иерархическом уровне быстро устанавливается термодинамически оптимизированная форма распределения микротрещин по размерам. Результаты расчетов средних размеров и эволюции микротрещин на каждом из иерархических уровней находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты N 03-05-64831, 02-05-39017 и 02-05-08003) и Международного научно-технического центра (проект N 1745).
  1. V.S. Kuksenko, V.S. Ryskin, V.I. Betechtin, A.I. Slutsker. Int. J. Fracture Mech. 11, 5, 829 (1975)
  2. С.Н. Журков, В.С. Куксенко, В.Н. Савельев, У. Султонов. Изв. АН СССР. Физика Земли 6, 11 (1977)
  3. В.А. Петров, А.Я. Башкарев, В.И. Веттегрень. Физические основы прогнозирования разрушения конструкционных материалов. Политехника, СПб (1993)
  4. V. Kuksenko, N. Tomilin, E. Damaskinskaja, D. Lockner. Pure Appl. Geophys. 146, 1, 253 (1996)
  5. Н.Г. Томилин, Е.Е. Дамаскинская, В.С. Куксенко. ФТТ 36, 10, 3101 (1994)
  6. Н.Г. Томилин, В.С. Куксенко. В сб.: Науки о земле. Физика и механика материалов. Вузовская книга, М. (2002). С. 117
  7. B.L. Lavenda. Statistical Physics. A Probabilistc Approach. J. Wiley \& Sons, Inc., N. Y. (1997)
  8. H.-G. Kilian, R. Metzler, B.J. Zink. Chem. Phys. 107, 12, 8997 (1997)
  9. Х.Г. Килиан, В.И. Веттегрень, В.Н. Светлов. ФТТ 42, 11, 2024 (2000); 43, 11, 2107 (2001)
  10. H.-G. Kilian, M. Koepf, V.I. Vettegren. Prog. Colloid Polym. Sci. 117, 2, 172 (2001)
  11. А.Я. Башкарев, В.И. Веттегрень, В.Н. Светлов. ФТТ 44, 7, 1260 (2002)
  12. В.И. Веттегрень, А.Я. Башкарев, Г.И. Морозов. Письма в ЖТФ 28, 13, 1 (2002)
  13. M. Miodownik, A.W. Godfray, E.A. Holm, D.A. Hughes. Acta Mater. 47, 9, 2661 (1999)
  14. D.A. Hughes, Q. Liu, D.S. Hhrzan, N. Hansen. Acta Mater. 45, 1, 105 (1997)
  15. С.В. Бронников, Т.Е. Суханова, Л.А. Лайус. Высокомолекуляр. соединения А 44, 6, 940 (2002)
  16. V. Bronnikov, T.E. Sukhanova. Image Analysis and Steriology 20, 1, 105 (2001)
  17. М.А. Садовский. ДАН СССР 247, 4, 329 (1979)
  18. М.А. Садовский. Дискретные свойства геофизической среды. Наука, М. (1989)

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.