Неразрушающий контроль параметров шероховатости и нарушенного слоя свободной поверхности анизотропного твердого тела на основе поверхностных акустических волн
Косачёв В.В.1, Гандурин Ю.Н.1, Муравьёв С.Е.1
1Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
Email: kosachev@theor.mephi.ru
Поступила в редакцию: 12 марта 2012 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2012 г.
Предложен метод неразрушающего контроля параметров шероховатости и нарушенного слоя поверхности гексагонального кристалла и изотропного твердого тела на основе поверхностных акустических волн (ПАВ) Рэлея и сдвиговой (SH) поляризации. Изучаемая поверхность граничит с вакуумом и может быть либо шероховатой поверхностью, либо изотропным нарушенным поверхностным слоем. Задача рассматривается в пределе длинных волн (по сравнению с амплитудой шероховатости или толщиной нарушенного слоя, а также по сравнению с характерным радиусом неоднородности поверхности). Показано, что в длинноволновом пределе по известным значениям дисперсии фазовой скорости и длины затухания ПАВ Рэлея можно найти дисперсию фазовой скорости и длину затухания волн SH-поляризации (или наоборот). Задача с изотропным нарушенным поверхностным слоем рассматривается в частном случае, когда флуктуирует только плотность.
- В.В. Косачёв, Ю.Н. Гандурин. ФТТ 45, 2, 369 (2003)
- В.В. Косачёв, Ю.Н. Гандурин. ФТТ 45, 9, 1722 (2003)
- В.В. Косачёв, Ю.Н. Гандурин. ФТТ 46, 10, 1886 (2004)
- В.В. Косачёв, Ю.Н. Гандурин. ФТТ 50, 4, 751 (2008)
- В.В. Косачёв, Ю.Н. Гандурин, С.Е. Муравьёв. ФТТ 51, 9, 1829 (2009)
- В.В. Косачёв, Ю.Н. Гандурин, С.Е. Муравьёв. ФТТ 53, 10, 2064 (2011)
- O.L. Anderson. Phys. Acoust. B 3, 80 (1965)
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.