Вышедшие номера
Акустическая и электромагнитная активность при ударном разрушения поверхности сухого и влажного цементного камня
Кадомцев А.Г.1, 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: 12 декабря 2025 г.
В окончательной редакции: 12 декабря 2025 г.
Принята к печати: 13 декабря 2025 г.
Выставление онлайн: 26 марта 2026 г.

Методами акустической и электромагнитной эмиссии (АЭ и ЭМЭ соответственно) оценивался выход энергии образования микротрещин и локальных искажений структуры цементного камня ЦК М400 при точечном ударе. Эксперименты проведены на образцах с сухой и увлажненной поверхностью. Индуцированные ударом развертки АЭ и ЭМЭ были сопоставлены с процессами вынужденной трансформации материала, а именно: микропластическая деформация; пьезоэффект; смещение двойных электрических слоев на границах зерен и наполнителя; то же на внутренних поверхностях естественных (технологических) микрополостей в ЦК; стекание и аннигиляция зарядов, возникших на стенках наведенных ударом трещин, после прохождения ударной волны. Ключевые слова: строительный материал, ударное повреждение, пьезоэффект, акустическая эмиссия, электромагнитная эмиссия.
  1. Т.В. Фурса, К.Ю. Осипов, Д.Д. Данн. Вестник науки Сибири 4, 5, 89 (2012)
  2. V.I. Andreev, L.S. Polyakova. IJCCSE 14, 1, 178 (2018). https://doi.org/10.22337/2587-9618-2018-14-1-178-184
  3. J.-W. Lee, H. Kim, T.-M. Oh. KSCE J. Civil Eng. 24, 9, 2808 (2020). https://doi.org/10.1007/s12205-020-5697-0
  4. X. Li, T. Miao, T. Liu, R. Chen, A. Yu. Case Studies Constr. Mater. 22, e04281 (2025)
  5. Q. Li, S. Zhang, S. Gu, H. Li, Z. Tan, S. Cai, W. Li, L. Zhang, C. Pan. Phys. Fluids 37, 8, 083337 (2025). https://doi.org/10.1063/5.0275024
  6. A. Yu, X. Li, Z. Cheng, L. Liu, J. Shi, F. Fu. J. Perform. Constr. Facil. 39, 4, 04025028 (2025). https://doi:10.1061/jpcfev.cfeng-4981
  7. Т.В. Фурса, Н.Н. Хорсов, Е.А. Батурин. ЖТФ 69, 10, 51 (1999). [T.V. Fursa, N.N. Khorsov, E.A. Baturin. Tech. Phys. 44, 10, 1175 (1999).]
  8. Т.В. Фурса. ЖТФ 71, 7, 53 (2001). [T.V. Fursa. Tech. Phys. 46, 7, 840 (2001).]
  9. А.П. Суржиков, Т.В. Фурса, Н.Н. Хорсов. ЖТФ 71, 1, 57 (2001). [A.P. Surzhikov, T.V. Fursa, N.N. Horsov. Tech. Phys. 46, 1, 55 (2001).]
  10. T.V. Fursa, D.D. Dann, M.V. Petrov. CBM 155, 11, 451 (2017)
  11. Т.В. Фурса, Д.Д. Данн, М.В. Петров, А.Н. Соколовский. ЖТФ 89, 1, 99 (2019). [T.V. Fursa, D.D. Dann, M.V. Petrov, A.N. Sokolovskii. Tech. Phys. 64, 1, 78 (2019).]
  12. A. Kumar, V.S. Chauhan, R. Kumar, K. Prasad. J. Nondestruct. Eval. 44, 1, 2 (2025). https://doi.org/10.1007/s10921-024-01140-2
  13. Т.В. Фурса, А.П. Суржиков, К.Ю. Осипов. Дефектоскопия 2, 27--34 (2007)
  14. М.И. Мирошниченко, В.С. Куксенко. ФТТ 22, 5, 1531 (1980)
  15. D. Song, Q. You, E. Wang, X. Song, Z. Li, L. Qiu, S. Wang. Geomech. Engin. 19, 1, 49 (2019). https://doi.org/10.12989/gae.2019.19.1.049