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.
21Федеральный 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.
- М.А. Исакович. Общая акустика (Наука, М., 1973) [M.A. Isakovich. General Acoustics (Cambrige, 1973)]
- 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)
- V.E. Nazarov, A.V. Radostin. Nonlinear Acoustic Waves in Micro-Inhomogeneous Solids (John Wiley \& Sons, Chichester, 2015)
- Л.К. Зарембо, В.А. Красильников. УФН, 102 (4), 549 (1970)
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости (Наука, М., 1987)
- A. Granato, K. Lucke. J. Appl. Phys., 27 (5), 583 (1956)
- Ультразвуковые методы исследования дислокаций: Сб. статей. Пер. с англ. и нем. под ред. Л.Г. Меркулова (ИИЛ, М., 1963)
- 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
- 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
- Д. Ниблетт, Дж. Уилкс. УФН, 80 (1), 125 (1963)
- R. Truell, C. Elbaum, B.B. Chick. Ultrasonic Methods in Solid State Physics (Academic Press, NY. and London, 1969)
- В.П. Левин, В.Б. Проскурин. Дислокационная неупругость в металлах (Наука, М., 1993)
- T. Suzuki. Dislocation Dynamics (McGraw Hill, NY., 1967/1968)
- H.F. Pollard. Sound Waves in Solids (Pion Limited, 1977)
- И.И. Новиков, К.М. Розин. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки (Металлургия, М., 1990)
- V.E. Nazarov, A.B. Kolpakov. Wave Motion, 72, 187 (2017). https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2017.03.003
- 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
- C.J. Lissenden. J. Appl. Phys., 129, 021101 (2021). DOI: 10.1063./5.0038340
- В.Е. Назаров, А.Б. Колпаков. ЖТФ, 91 (9), 1305 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.09.51208.21-21
- 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.