Филиппов Ю.И., Сагарадзе В.В., Завалишин В.А., Печеркина Н.Л., Катаева Н.В., Мушникова С.Ю., Костин С.К., Калинин Г.Ю. «Акустически регистрируемое коррозионное растрескивание под напряжением азотистых аустенитных сталей» Физика металлов и металловедение, 115, № 6, с. 624-637 (2014)
Определены структурные изменения и сопротивление коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН) азотсодержащих аустенитных сталей 04Х20Н6Г11М2АФБ и 09Х20Н6Г11М2АФБ (с 0.04 и 0.09 мас. % С соответственно) после различных обработок, включающих термомеханическое воздействие, закалку от 1200° С, старение при 700° С в течение 2 и 10 ч. Показано, что старение при 700° C аустенитной стали 09Х20Н6Г11М2АФБ открытой выплавки снижает прочность образцов с наведенной трещиной при консольном изгибе на воздухе и в 3.5% водном растворе NaCl по сравнению с прочностью стали 04Х20Н6Г11М2АФБ-ЭШП с меньшим содержанием углерода после ВТМО или закалки от 1200° С. Наименьшее сопротивление КРН наблюдается в образцах стали 09Х20Н6Г11М2АФБ после 10-часового старения, которое сопровождается наиболее интенсивной акустической эмиссией и хрупким межзеренным разрушением, что объясняется высокой скоростью анодного растворения металла вблизи обедненных хромом границ зерен за счет образования непрерывных цепочек зернограничных хромсодержащих выделений карбидов и нитридов. DOI: 10.7868/S0015323014060072
Физика металлов и металловедение, 115, № 6, с. 624-637 (2014) | Рубрика: 14.04
Завьялов С.А., Мурасов К.В. «Анализ психоакустических особенностей восприятия человека при разработке звуковоспроизводящей техники» Ползуновский вестник, № 2, с. 170-175 (2010)
Рассмотрены особенности слухового восприятия человека, влияющие на субъективное ощущение качества воспроизведения музыкальных сигналов УМЗЧ, также рассмотрены некоторые нюансы работы петли отрицательной обратной связи, проведено исследование лампового однотактного усилителя на соответствие критериям качества формируемым человеческим органом слуха.
Ползуновский вестник, № 2, с. 170-175 (2010) | Рубрика: 13.06
Гордиенко В.А., Гордиенко Т.В., Задорожный С.С., Исайчев С.А., Учаев А.В., Амосов М.А. «Некоторые особенности восприятия слуховыми нейронами низкочастотных сигналов» Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 88-97 (2014)
Рассмотрены некоторые особенности восприятия слуховыми нейронами человека инфразвуковых колебаний, генерируемых изменением частоты и громкости звукослышимого диапазона. Показано, что слуховые нейроны реагируют на громкостную огибающую, выделяя соответствующие инфразвуковые частоты для последующей их обработки. Данный механизм возможен, если ухо работает в нелинейном режиме, производя детектирование с последующим временным усреднением не менее 40–50 мс. При совпадении частоты звукового кода с каким-либо ритмом головного мозга может возникнуть резонанс, увеличивающий амплитуду соответствующего ритма.
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 88-97 (2014) | Рубрика: 13.06
Исаев И.А., Горчев А.И., Замалетдинов Р.Р. «Применение ультразвуковых преобразователей расхода для измерения объёмного расхода попутного нефтяного газа» Мир измерений, № 5, с. 3-6 (2014)
Исследованы метрологические характеристики ультразвукового преобразователя расхода газа при использовании его в составе измерительной системы объёмного расхода попутного нефтяного газа. Обнаружены факторы, отрицательно влияющие на качество измерений объёмного расхода, приведены рекомендации по устранению этих факторов.
Мир измерений, № 5, с. 3-6 (2014) | Рубрика: 14.04
Захаров И.С. «Военно-морской институт радиоэлектроники им. А. С. Попова» Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника, № 1, с. 66-77 (2006)
Из истории развития в СССР ультразвуковых приборов подводного наблюдения (1933–1941 гг.) Рассмотрены основные этапы развития в СССР ультразвуковых приборов наблюдения (УЗПН) до 1941 г. Приведены архивные материалы, позволившие воссоздать процесс разработки станции "Тамир-1" – первой УЗПН, принятой на вооружение Военно-морского флота.
Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника, № 1, с. 66-77 (2006) | Рубрики: 07.18 15.03
Зевин А.А. «К теории параметрических колебаний» Прикладная математика и механика, 78, № 1, с. 46-59 (2014)
Обсуждается корректность существующих определений параметрических колебаний линейных и нелинейных систем. Указана возможность ошибочного выбора параметрической математической модели взамен автоколебательной, связанная с существованием в таких системах одинаковых периодических решений. Установлены некоторые нелокальные свойства параметрических колебаний в гамильтоновых системах. В частности, показано, что области устойчивости выпуклы по частоте параметрического возбуждения (т.е., все точки между границами соседних областей неустойчивости отвечают устойчивым решениям). На критические частоты параметрического резонанса обобщены известные теоремы Рэлея и Журавлёва о поведении частот собственных колебаний при изменении жесткости и инерции. Для векторных уравнений Хилла установлены некоторые дополнительные утверждения о границах первой области неустойчивости.
Прикладная математика и механика, 78, № 1, с. 46-59 (2014) | Рубрика: 05.08
Зинкин В.Н., Драган С.П., Ахметзянов И.М., Орихан М.М. «Организационно-методические основы мониторинга инфразвука на промышленных производствах» Экология промышленного производства, № 2, с. 54-60 (2014)
Представлены организационно-методические основы мониторинга инфразвука на промышленных производствах как опасного фактора условий жизнедеятельности; сформулированы рекомендации по выбору средств измерения, анализа рисков здоровью и способов защиты от инфразвука.
Экология промышленного производства, № 2, с. 54-60 (2014) | Рубрика: 04.14
Буров В.А., Зотов Д.И., Румянцева О.Д. «Восстановление пространственных распределений скорости звука и поглощения в мягких биотканях по модельным данным ультразвукового томографирования» Акустический журнал, 60, № 4, с. 443-456 (2014)
Для восстановления пространственных распределений акустических характеристик мягких биологических тканей – скорости звука и коэффициента поглощения – используется двухшаговый алгоритм. Знание этих распределений актуально для целей ранней диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований в биотканях, прежде всего, – в молочной железе. На первом шаге оцениваются крупномасштабные распределения, которые на втором шаге уточняются с высоким разрешением. Представляются результаты восстановления на основе модельных исходных данных. Иллюстрируется принципиальная необходимость предварительного восстановления крупномасштабных распределений и последующего учета их на втором шаге. Привлечение для обработки технологии CUDA позволяет получать итоговые изображения форматом 1024×1024 отсчетов всего за несколько минут. DOI: 10.7868/S0320791914040029
Акустический журнал, 60, № 4, с. 443-456 (2014) | Рубрики: 12.06 13.03
Зюрюкина О.В., Волкова Е.К., Перченко М.И., Соловьев А.П. «Влияние рассеивающих параметров среды на величину сигнала при акустооптической томографии» Оптика и спектроскопия, 116, № 4, с. 688-691 (2014)
Экспериментально изучено влияние параметра анизотропии рассеяния g сред на величину сигнала S (параметр визуализации) на ультразвуковой частоте, регистрируемого при акустооптической томографии. В качестве рассеивающих сред использовались водные растворы смесей, отличающихся соотношением сливок и снятого молока Оптические свойства сред (коэффициент поглощения μa и редуцированный коэффициент рассеяния μs ) измеряли с помощью спектрофотометра (Perkin Elmer Lambda 950 UV-VIS-NIR) по методике инвeрсного добавления-удвоения (IAD). В результате исследования установлена определенная корреляция между величиной параметра анизотропии рассеяния g водных растворов исследованных смесей и процентным содержанием смеси в водном растворе, обеспечивающим заданное малое значение коэффициента экстинкции μ рассеивающей среды. Выявлен рост сигнала S с увеличением параметра анизотропии g среды при неизменном значении коэффициента экстинкции μ. Сделан вывод, что при решении обратной задачи акустооптической томографии необходимо принимать во внимание возможные изменения g-фактора в рассеивающих средах, включая биологические.
Оптика и спектроскопия, 116, № 4, с. 688-691 (2014) | Рубрики: 06.17 12.06

