Вышедшие номера
Акустико-эмиссионная дефектоскопия кристаллов парателлурита
Мачихин А.С.1,2, Чернов Д.В.3, Марченков А.Ю.1, Элиович Я.А.4, Аккуратов В.И.4,5, Хвостов А.А.1, Панькина А.А.1
1Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", Москва, Россия
2Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Москва, Россия
3Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
4Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и Фотоника" Российской академии наук, Москва, Россия
5Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: aalexanderr@mail
Поступила в редакцию: 12 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 12 июля 2023 г.
Принята к печати: 8 сентября 2023 г.
Выставление онлайн: 1 ноября 2023 г.

Исследованы возможности применения метода акустической эмиссии (АЭ) для оценки дефектности кристаллов парателлурита TeO2 в процессе их упругопластического деформирования. Проведена серия экспериментов по сжатию до разрушения образцов кристаллов парателлурита размером 6 x 6 x 12 mm с регистрацией в процессе нагружения импульсов АЭ. Показано, что временные зависимости первичных АЭ-параметров не позволяют однозначно определить структурно-механическое состояние и наличие дефектов в исследуемых кристаллах, и требуется проведения подробного анализа параметров акустических сигналов. Выявлены наиболее информативные параметры АЭ, указывающие на формирование трещиноподобных дефектов. Для установления возможности выявления дефектов проведено построение эмпирических функций распределения длительности импульсов АЭ, зарегистрированных в процессе нагружения кристалла. Показано, что значение высокоуровневого квантиля эмпирической функции распределения длительности импульсов АЭ может быть использовано в качестве критериального параметра для установления момента дефектообразования в кристалле. Установлено его пороговое значение, указывающее на возникновение необратимых повреждений. Ключевые слова: акустическая эмиссия, дефектоскопия, упругопластическая деформация, парателлурит, трещины, разрушение, кристалл.
  1. A.P. Goutzoulis. Design and Fabrication of Acousto-Optic Devices. 1st ed. CRC Press, N. Y. (1994). 520 p
  2. A.I. Kolesnikov, R.M. Grechishkin, S.A. Tretiakov, V.Ya. Molchanov, A.I. Ivanova, E.I. Kaplunova, E.Yu. Vorontsova. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 49, 1, 012037 (2013)
  3. V. Akkuratov, A. Blagov, Y. Eliovich, A. Targonskii, Y. Pisarevsky, A. Protsenko, V. Shishkov, M. Kovalchuk. J. Appl. Crystallography 55, 1, 80 (2022)
  4. В.И. Иванов, В.А. Барат. Акустико-эмиссионная диагностика. Спектр, М., (2017). 368 c
  5. А.Ю. Виноградов, Д.Л. Мерсон. Физика низких температур 44, 9, 1186 (2018)
  6. Л.Р. Ботвина, В.М. Кушнаренко, М.Р. Тютин, В.П. Левин, А.Е. Морозов, А.И. Болотников. Физ. мезомеханика 24, 1, 50 (2021)
  7. P. Louda, A. Sharko, D. Stepanchikov. Materials 14, 9, 2090 (2021)
  8. K. Ono. Diagnostyka 58, 2, 3 (2011)
  9. M. Eaton, M. May, C. Featherston, K. Holford, S. Hallet, R. Pullin. J. Phys. Conf. Ser. 305. 012086 (2011)
  10. Ю.Г. Матвиенко, Н.А. Махутов, И.Е. Васильев, Д.В. Чернов, В.И. Иванов, С.В. Елизаров. Зав. лаборатория. Диагностика материалов 88, 1, 69, (2022)
  11. Ю.Г. Матвиенко, И.Е. Васильев, Д.В. Чернов. Polytech. J. 27, 1, 39 (2023)
  12. Э.А. Аглетдинов, А.Ю. Виноградов, Д.А. Дрозденко. Сб. материалов XX Междунар. научно-тех. Уральской школы-семинара молодых ученых-металловедов. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный ун-т им. Б.Н. Ельцина, Ключевой центр превосходства "Материаловедение перспективных металлсодержащих материалов и технологий их обработки" (2020)
  13. Y.T. Wong, P. Wright, M.E. Aulton. Drug Dev. Ind. Pharm. 14, 15-17, 2109 (1988)
  14. D. Drozdenko, J. Bohlen, F. Chmeli k, P. Lukac, P. Dobron. Mater. Sci. Eng. A. 650, 20 (2016)
  15. T.L. Zoltan, L. Daroczi, E. Panchenko, Y. Chumlyakov, D.L. Beke. Materials 13, 9, 2174 (2020)
  16. A. Weidner, A. Vinogradov, M. Vollmer, Ph. Kroob, M.J. Kriegel, V. Klemm, Yu. Chumlyakov, T. Niendorf, H. Biermann. Acta Materialia, 220, 117333 (2021)
  17. L. Daroczi, T.Y. Elrasasi, T. Arjmandabasi, L.Z. Toth, B. Veres, D.L. Beke. Materials 15, 1, 224, (2022)
  18. G. Arlt, H. Schweppe. Solid State Commun. 6, 11, 783 (1968)
  19. V.A. Lomonov, Yu.V. Pisarevski, N.L. Sizova, I.M. Silvestrova, S.I. Dohnovskaya, M.N. Cholokov. Cryst. Res. Technol. 27, 7, 981 (1992)
  20. I.M. Silvestrova, Y.V. Pisarevskii, P.A. Senyushenkov, A.I. Krupny, R. Voszka, I. Foldvari, J. Janszky. Phys. Status Solidi A 101, 2, 437 (1987)
  21. А.В. Виноградов, В.А. Ломонов, Ю.А. Першин, Н.Л. Сизова Кристаллография 47, 1105 (2002)
  22. A. Peter, E. Fries, J. Janszky, J. Castaing. Rev. Phys. Appl. 21, 5, 289 (1986)
  23. Н.П. Скворцова, В.А. Ломонов, А.В. Виноградов. Кристаллография 56, 1, 72 (2011)
  24. А.А. Блистанов. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики. МИСиС, М. (2000). 432 с
  25. А.И. Колесников, О.В. Малышкина, И.А. Каплунов, А.И. Иванова, С.А. Третьяков, Р.М. Гречишкин, Е.Ю. Воронцова. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 1, 81 (2014)
  26. Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов (ПБ 03-593-03). Нормативные документы межотраслевого применения по вопросам промышленной безопасности и охраны недр. Сер. 03. Вып. 38. НТЦ Промышленная безопасность, М. (2003). 53 с
  27. S. Guohao, W. Zhengxing, K. Delian, B. Mingqing, Zh. Yang, Xu. Fengjing, P. Jiazhen. Russ. J. Nondestruct. Test. 48, 718 (2012)
  28. М.Б. Лагутин. Наглядная математическая статистика. Бином. Лаборатория знаний, М. (2009). 472 с

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.