Boev S.G., Kuz'min A.N., Lopatkin S.A., Paderin V.A. «Probing the distribution of bulk charge and polarization in solid dielectrics by acoustic pressure pulses» Приборы и техника эксперимента, 36, № 4, с. 187-196 (1993)
A brief analysis is given for the results of physical description of the method; its potentialities and conditions of implementation for probing the distribution of bulk charge’s electric field intensity and polarization across a plane-parallel sample are considered. A device implementing the method on the basis of the inverse piezoelectric effect is described. This device makes it possible to probe the samples with frequencies of hundreds and thousands Hz with a field sensitivity threshold ≤102 v/cm and a resolution ≤20 μm. The application of the method is illustrated by experimental results.
Приборы и техника эксперимента, 36, № 4, с. 187-196 (1993) | Рубрика: 06.06
Guseva Evgeniya K., Golubev Vasily I., Petrov Igor B., Epifanov Victor P. «Elastoplastic ice model with dynamic damage for simulation of non-linear processes during a low-speed impact» Журнал Сибирского Федерального университета. Математика и физика, 18, № 2, с. 179-190 (2025)
Определение деформации льда в процессе приложения динамических нагрузок играет первостепенную роль для понимания многих процессов, происходящих в Арктическом регионе. Однако решение задачи выбора наиболее подходящей модели усложняется из-за происходящих структурных изменений, влияющих на поведение льда. Для отражения наблюдаемой локализации разрушений применяется динамический критерий Мизеса–Шлейхера для выделения гидростатического ядра в упругопластическом образце льда. Таким образом, также учитывается изменение прочности льда в зависимости от величины напряжений. В ядре в условиях всестороннего сжатия лед может крошиться, возможно образование микротрещин и рекристаллизация. Дополнительно учитывается трещинообразование в объеме материала с помощью критерия по главным напряжениям. Модель верифицируется на основе моделирования лабораторного эксперимента по низкоскоростному прямому удару. Основной особенностью данной работы является изучение влияния нелинейных процессов на динамику столкновения. Применение сеточно-характеристического метода позволяет точно разрешать образующиеся волны. В результате удалось продемонстрировать образование нелинейной волны, вызывающей трещинообразование при прохождении через лед. К тому же, анализ деформационных кривых подтвердил возможность согласования расчетов с экспериментом. Ключевые слова: реология льда, нелинейные волны, критерий текучести Мизеса–Шлейхера, трещины, низкоскоростной удар.
Журнал Сибирского Федерального университета. Математика и физика, 18, № 2, с. 179-190 (2025) | Рубрика: 07.14
Mednikov A.M., Abrosimov I.N., Saatov E.A., Petukhov M.V. «Acoustooptical modulator of light polarization» Приборы и техника эксперимента, 34, № 2, с. 0 (1991)
The modulator was described applied to polarization measurements. The modulator was made of melted quartz resonating at the frequencies from 55 up to 60 kHz, the resonance quality factor was of 103–104. The oscillations were excited by piezoceramic components master oscillator supplied. The modulation amplitude was controlled by analogous signal or digital code. The light beam diameter did not exceed 10 mm.
Приборы и техника эксперимента, 34, № 2, с. 0 (1991) | Рубрики: 06.14 06.17
Pyshnyj M.F., Pyshnaya S.V. «Small-sized laboratory acoustic microscope (AM)» Приборы и техника эксперимента, 45, № 6, с. 142 (2002)
A small-sized laboratory AM is intended for studying the internal microstructure of opaque and optically inhomogeneous objects. One of the AM advantages is high accuracy of ultrasonic echo-signal detection and, therefore, its high sensitivity of measuring techniques. The AM schematic diagram and main performances are presented.
Приборы и техника эксперимента, 45, № 6, с. 142 (2002) | Рубрика: 14.02
Pyshnyj M.F., Pyshnaya S.V. «Small-sized laboratory acoustic microscope (AM)» Приборы и техника эксперимента, 45, № 6, с. 142 (2002)
A small-sized laboratory AM is intended for studying the internal microstructure of opaque and optically inhomogeneous objects. One of the AM advantages is high accuracy of ultrasonic echo-signal detection and, therefore, its high sensitivity of measuring techniques. The AM schematic diagram and main performances are presented.
Приборы и техника эксперимента, 45, № 6, с. 142 (2002) | Рубрика: 14.02

