Вышедшие номера
Влияние сильной низкочастотной волны на распространение слабых ультразвуковых импульсов в стержневом резонаторе из отожженной поликристаллической меди
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 20-02-00215А
Назаров В.Е. 1, Колпаков А.Б. 2
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: v.e.nazarov@appl.sci-nnov.ru, abk@sandy.ru
Поступила в редакцию: 5 октября 2021 г.
В окончательной редакции: 12 января 2022 г.
Принята к печати: 19 января 2022 г.
Выставление онлайн: 14 февраля 2022 г.

Проведено экспериментальное исследование влияния сильной низкочастотной волны на распространение слабых ультразвуковых импульсов в акустическом резонаторе из отожженной поликристаллической меди. Измерения проводились при гармоническом возбуждении резонатора на его первых четырех продольных модах в диапазоне от 2 до 15 kHz, частота ультразвуковых импульсов изменялась от 65 до 400 kHz. Анализ наблюдаемых нелинейных эффектов проведен в рамках уравнения состояния поликристалла, полученного на основе модификации струнной модели дислокации Гранато-Люкке. Определены значения параметров диссипативной и реактивной нелинейности дислокаций для отожженной меди. Ключевые слова: дислокационная диссипативная и реактивная нелинейности, поликристаллическая медь, упругие волны.
  1. М.А. Исакович. Общая акустика (Наука, М., 1973) [M.A. Isakovich. General Acoustics (Cambrige, 1973)]
  2. R.A. Guyer, P.A. Johnson. Nonlinear Mesoscopic Elasticity: the Complex Behaviour of Granular Media Including Rocks and Soil (Wiley-VCH Verlag GmbH \& Co. KgaA, Weinheim, 2009)
  3. V.E. Nazarov, A.V. Radostin. Nonlinear Acoustic Waves in Micro-Inhomogeneous Solids (John Wiley \& Sons, Chichester, 2015)
  4. Л.К. Зарембо, В.А. Красильников. УФН, 102 (4), 549 (1970)
  5. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости (Наука, М., 1987)
  6. A. Granato, K. Lucke. J. Appl. Phys., 27 (5), 583 (1956)
  7. Ультразвуковые методы исследования дислокаций: Сб. статей. Пер. с англ. и нем. под ред. Л.Г. Меркулова (ИИЛ, М., 1963)
  8. Application to Quantum and Solid State Physics, in Physical Acoustics: Principles and Methods. Ed. by Warren P. Mason (Academic Press, NY. and London, 1966), v. 4, part A
  9. The Effect of Imperfection, in Physical Acoustics: Principles and Methods. Ed. by Warren P. Mason (Academic Press, NY. and London, 1966), v. 3, part A
  10. Д. Ниблетт, Дж. Уилкс. УФН, 80 (1), 125 (1963)
  11. R. Truell, C. Elbaum, B.B. Chick. Ultrasonic Methods in Solid State Physics (Academic Press, NY. and London, 1969)
  12. В.П. Левин, В.Б. Проскурин. Дислокационная неупругость в металлах (Наука, М., 1993)
  13. T. Suzuki. Dislocation Dynamics (McGraw Hill, NY., 1967/1968)
  14. H.F. Pollard. Sound Waves in Solids (Pion Limited, 1977)
  15. И.И. Новиков, К.М. Розин. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки (Металлургия, М., 1990)
  16. V.E. Nazarov, A.B. Kolpakov. Wave Motion, 72, 187 (2017). https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2017.03.003
  17. Nonlinear Ultrasonic and Vibro-Acoustical Techniques for Nondestructive Evaluation, ed. by T. Kundu (Cham: Springer Nature Swizerland AG, 2019), ISBN 978-3-319-94474-6
  18. C.J. Lissenden. J. Appl. Phys., 129, 021101 (2021). DOI: 10.1063./5.0038340
  19. В.Е. Назаров, А.Б. Колпаков. ЖТФ, 91 (9), 1305 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.09.51208.21-21
  20. В.Е. Назаров. ЖТФ, 90 (12), 2085 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2021.09.51208.21-21 [V.E. Nazarov. Tech. Phys., 65 (12), 1905 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220120154]

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.