Мониторинг накопления повреждений методом акустической эмиссии в процессе механических и температурных деформаций монокристалла парателлурита
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, № 075-15-2024-637 от 28.06.2024 г.
Мачихин А.С.1,2, Марченков А.Ю.1, Чернов Д.В.3, Баландин Т.Д.1,3, Шарикова М.О.1,2, Быков А.А.1,2, Хохлов Д.Д.1,2, Элиович Я.А.4, Писаревский Ю.В.4, Панькина А.А.1
1Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия
2Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Москва, Россия
3Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
4Курчатовский комплекс кристаллографии и фотоники НИЦ Курчатовский институт, Москва, Россия

Email: art-marchenkov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 15 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 6 февраля 2025 г.
Принята к печати: 6 февраля 2025 г.
Выставление онлайн: 24 апреля 2025 г.
Рассмотрена задача выявления дефектов в монокристаллах парателлурита методом акустической эмиссии. Впервые исследования проведены на кристаллах, конфигурация которых и геометрия акустооптического взаимодействия в которых соответствует применяемой в широко распространенных устройствах - перестраиваемых спектральных фильтрах. Установлено, что высокочастотные акустические сигналы в рабочем диапазоне частот 27-60 MHz такого устройства не оказывают влияние на регистрацию сигналов акустической эмиссии. Предложены и экспериментально подтверждены комплексные критерии, позволяющие по параметрам сигналов акустической эмиссии выявлять моменты возникновения трещин в монокристаллах парателлурита под действием механических напряжений и градиентов температур. Предложенный подход позволяет в режиме реального времени определить фактическое состояние монокристалла парателлурита при воздействии как механических, так и температурных напряжений. Ключевые слова: деформация, кристалл, парателлурит, акустическая эмиссия, статистическая обработка, амплитудно-частотная характеристика.
- V.V. Dmitriev, G. Gurzadyan, D.N. Nikogosyan. HandBook of nonlinear optical crystals (Springer, 1991)
- A. Bain. Crystal Optics: Properties and Applications (Wiley, 2019)
- Х.С. Багдасаров, Е.И. Гиваргизов, Л.Н. Демьянец, В.А. Кузнецов, А.Н. Лабочев, А.А. Чернов. Современная кристаллография. Образование кристаллов (Наука, М., 1980), т. 3
- В.И. Иванов, В.А. Барат. Акустико-эмиссионная диагностика (Спектр, М., 2017)
- А.С. Мачихин, Д.В. Чернов, А.Ю. Марченков, Я.А. Элиович, В.И. Аккуратов, А.А. Панькина, А.А. Хвостов. ФТТ, 65 (11), 2000 (2023). DOI: 10.21883/FTT.2023.11.56556.148
- N. Uchida. Phys. Rev. B, 4, 3736 (1971). DOI: 10.1103/PhysRevB.4.3736
- A.P. Goutzoulis, V.V. Kludzin. Design and Fabrication of Acousto-Optic Devices (CRC Press, Boca Raton, 1994)
- A. Vinogradov, I.S. Yasnikov. Acta Mater., 70, 8 (2014). DOI: 10.1016/j.actamat.2014.02.007
- Z.G. Dong, H. Huang, R.K. Kang. Adv. Mater. Res., 76--78, 404 (2009). DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.76-78.404
- Y.T. Wong, P. Wright, M.E. Aulton. Drug Dev. Ind. Pharm., 14 (15-17), 2109 (1988)
- D. Drozdenko, J. Bohlen, F. Chmeli k, P. Lukav c, P. Dobrov n. Mater. Sci. Eng. A, 650, 20 (2016). DOI: 10.1016/j.msea.2015.10.033
- T.L. Zoltan, L. Daroczi, E. Panchenko, Y. Chumlyakov, D.L. Beke. Materials, 13 (9), 2174 (2020). DOI: 10.3390/ma13092174
- A. Weidner, A. Vinogradov, M. Vollmer, Ph. Kroob , M.J. Kriegel, V. Klemm, Yu. Chumlyakov, T. Niendorf, H. Biermann. Acta Mater., 220, 117333 (2021). DOI: 10.1016/j.actamat.2021.117333
- L. Daroczi, T.Y. Elrasasi, T. Arjmandabasi, L.Z. Toth, B. Veres, D.L. Beke. Materials, 15 (1), 224 (2022). DOI: 10.3390/ma15010224
- A. Machikhin, D. Chernov, D. Khokhlov, A. Marchenkov, A. Bykov, Y. Eliovich, I. Petrov, T. Balandin, A. Kren, I. Sergeev, Y. Pisarevsky. Materials, 17 (14), 3590 (2024). DOI: 10.3390/ma17143590
- V.I. Batshev, A.S. Machikhin, A.B. Kozlov, S.V. Boritko, M.O. Sharikova, A.V. Karandin, V.E. Pozhar, V.A. Lomonov. J. Commun. Technol. Electron., 65 (7), 800 (2020). DOI: 10.1134/S1064226920070025
- А.А. Дмитриев, В.В. Поляков, А.А. Лепендин. Письма о материалах, 8 (1), 33 (2018). DOI: 10.22226/2410-3535-2018-1-33-36
- Y. Sun, F. Yu, J. Lu. Lithosphere, 2023 (1), 2773795 (2023). DOI: 10.2113/2023/2773795
- S.N. Mantsevich, E.I. Kostyleva. Ultrasonics, 91, 45 (2019). DOI: 10.1016/j.ultras.2018.07.016
- S.N. Mantsevich, O.I. Korablev, Yu.K. Kalinnikov, A.Yu. Ivanov, A.V. Kiselev. Acta Phys. Polonica A, 127 (1), 43 (2015). DOI: 10.12693/APhysPolA.127.43
- S. Tretiakov, A. Kolesnikov, I. Kaplunov, R. Grechishkin, K. Yushkov, E. Shmeleva. Intern. J. Thermophys., 37 (1), Art. Num. 6 (2016). DOI: 10.1007/s10765-015-2017-x
- С.А. Добрынин, Е.А. Колубаев, А.Ю. Смолин, А.И. Дмитриев, С.Г. Псахье. Письма в ЖТФ, 36 (13), 47 (2010)
- D. Triantis, I. Stavrakas, E.D. Pasiou, S.K. Kourkoulis. Forces in Mechanics, 15, 100265 (2024). DOI: 10.1016/j.finmec.2024.100265
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.