Аннотация:
Методами лазерной ультразвуковой спектроскопии исследованы закономерности влияния обусловленной микротрещиноватостью нелинейности горных пород на форму распространяющихся в них упругих импульсов.
Образец цитирования:
В. Н. Иньков, Е. Б. Черепецкая, В. Л. Шкуратник, А. А. Карабутов, В. А. Макаров, “Исследование механо-акустической нелинейности трещиноватых пород методом лазерно-ультразвуковой спектроскопии”, Прикл. мех. техн. физ., 46:3 (2005), 174–180; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 46:3 (2005), 452–457
V. S. Zhukov, Yu. O. Kuzmin, S. A. Tikhotsky, N. A. Egorov, I. V. Fokin, “Changes in the Fracture and Intergranular Porosity in Rock Fracture Preparation”, Seism. Instr., 58:4 (2022), 379
Mengmeng Li, Zhonghua Shen, Vitalyi Gusev, Alexey M. Lomonosov, Chenyin Ni, “Nonlinear phenomenon in laser-induced finite-amplitude acoustic waves propagating along cracks”, Journal of Applied Physics, 129:12 (2021)
Sylvain Mezil, Nikolay Chigarev, Vincent Tournat, Vitalyi Gusev, Springer Series in Measurement Science and Technology, Measurement of Nonlinear Ultrasonic Characteristics, 2020, 235
V. S. Zhukov, Yu. O. Kuzmin, “The Influence of Fracturing of the Rocks and Model Materials on P-Wave Propagation Velocity: Experimental Studies”, Izv., Phys. Solid Earth, 56:4 (2020), 470
Mengmeng Li, Alexey Lomonosov, Zhonghua Shen, Hogeon Seo, Kyung-Young Jhang, Vitalyi Gusev, Chenyin Ni, “Monitoring of Thermal Aging of Aluminum Alloy via Nonlinear Propagation of Acoustic Pulses Generated and Detected by Lasers”, Applied Sciences, 9:6 (2019), 1191
Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry, 26, Analytical Applications of Ultrasound, 2007, 299
Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry, 26, Analytical Applications of Ultrasound, 2007, 351