Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

J

Jiri B.

 

Jiri B. «Evaluation of frost resistance of calcium silicate masonry units with ultrasonic pulse and resonance methods» Дефектоскопия, № 10, с. 66-76 (2014)

Freeze-thaw resistance is one of the basic parameters of durability of construction materials. Methods of its evaluation vary; most often it is evaluated on the basis of strength of samples before and after the test of frost resistance. To certain extent, standards also codify the use of dynamic non-destructive methods (ultrasonic and pulse method) capable of detecting changes in micro-structure. The decisive factor for evaluation of frost resistance of calcium silicate bricks is compressive strength. Results of the research focused on verification of applicability of ultrasonic pulse method and resonance method proved practical applicability for evaluation of frost resistance of calcium silicate bricks. Difference between parameters of non-destructive testing before and after freezing was –1.1 to –9.9%, depending on the number of testing cycles and quality of calcium silicate bricks. Both ultrasonic pulse method and resonance method are applicable for evaluation of frost resistance of calcium silicate bricks. Relevant criteria were determined for evaluation of frost resistance of calcium silicate bricks based on the parameter of non-destructive tests.

Дефектоскопия, № 10, с. 66-76 (2014) | Рубрика: 14.04

Jixing Qin

 

Кацнельсон Б.Г., Годин О.А., Jixing Qin, Заботин Н.А., Заботина Л.Е., Brown M.G., Williams N.J. «Применение временного обращения волнового фронта для шумовой интерферометрии в мелком море» Сборник трудов 1-й Всероссийской Акустической конференции (Москва, РАН, 6–10 октября 2014 г.), секция "Акустика океана", с. 113-120 (2014). 146 с.

Представлен новый подход к определению параметров среды распространения на основе измерения двухточечной взаимной корреляционной функции (ВКФ) шумового поля, формируемого различными случайными источниками в океане. Данный подход обусловлен известной связью между ВКФ и функциями Грина океанического волновода с детерминированными параметрами, соответствующими «прямому» и «обратному» во времени распространению. В основе метода лежит обращение во времени волнового фронта широкополосного детерминированного сигнала, построенного с использованием измеренной ВКФ шумового поля. Данная методика применена к ВКФ шумового поля, формируемого различными источниками (ветровое волнение, судоходство и т.д.), измеренной приемными гидрофонами на глубине 100 м в Флоридском проливе. Шумовой сигнал записывался в течение шести суток на трех гидрофонах, расположенных вблизи дна. Расстояния между парами приемников были соответственно 5.0, 9.8 и 14.8 км. Детерминированная функция Грина вычислялась методом параболического уравнения на основе обращения волнового фронта сигнала, построенного с использованием измеренной ВКФ шума и помещая источник на место одного из гидрофонов (координаты которого являются первым пространственным аргументом ВКФ). Обращенный во времени сигнал в идеале должен фокусироваться в точке с координатами, соответствующими второму пространственному аргументу ВКФ. Построенное таким образом поле на основе численного моделирования действительно дает положение главного фокуса в окрестности второго гидрофона, причем координаты фокуса заметно зависят от параметров волновода (в модели дна, как однородного жидкого поглощающего полупространства это плотность, скорость звука и коэффициент потерь в дне). Полученные в результате процедуры поиска наилучшего согласования вычисленного положения фокуса с положением второго гидрофона, перечисленные параметры дна соответствуют указанному району и находятся в хорошем согласии со значениями, полученными другими методами. В заключении отмечается, что скорость звука влияет сильнее на положение максимума, чем плотность, кроме того, возможно, более эффективным будет брать в качестве параметров согласования не плотность и скорость звука по отдельности, а, например, импеданс дна (в рамках модели жидкого или даже жидкоупругого дна), Обращение сигнала и согласование проводится с использованием только одной точки, что приводит к образованию ложных максимумов и, соответственно, имеет смысл при согласовании параметров учитывать их положение также, а не только положение главного максимума.

Сборник трудов 1-й Всероссийской Акустической конференции (Москва, РАН, 6–10 октября 2014 г.), секция "Акустика океана", с. 113-120 (2014). 146 с. | Рубрики: 07.02 12.07