АНАЛИЗ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЯ НА УПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ ПРИ ФТА ПРЕОБРАЗОВАНИИ
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
Предложенное исследование зависимости упругих колебаний многослойного пакета является логическим продолжением предыдущих исследований. В работе представлены зависимость амплитуды колебаний границы трехслойного пакета, при воздействии на него амплитудно-модулированного лазерного излучения, в зависимости от совокупного изменения модуля упругости и коэффициента Пуассона. Полученные результаты показали существенный вклад в процесс колебания именно коэффициента Пуассона. Модуль Юнга в то же время почти не влияет на амплитуду и фазу упругих колебаний.
Библ. 10, рис. 3.##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:- Авторы сохраняют за собой права на авторство своей работы и предоставляют журналу право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылокой на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы сохраняют право заключать отдельные договора на неэксклюзивное распространение работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном архиве учреждения или публиковать в составе монографии), с условием сохраниения ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале.
- Политика журнала разрешает и поощряет размещение авторами в сети Интернет (например в институтском хранилище или на персональном сайте) рукописи работы как до ее подачи в редакцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирования статьи (см. The Effect of Open Access).
Библиографические ссылки
M. Alaeian and H. R. B. Orlande, “Inverse Photoacoustic Technique for Parameter and Temperature Estimation in Tissues,” Heat Transf. Eng., vol. 38, no. 18, 2017. DOI: 10.1080/01457632.2016.1262721
G. J. Tserevelakis et al., “Photoacoustic imaging reveals hidden underdrawings in paintings,” Sci. Rep., vol. 7, no. 1, 2017. DOI: 10.1038/s41598-017-00873-7
O. V. Bogdanov, “Zalezhnist pruzhnykh kolyvan paketu vid modulia Yunha vnutrishnoho sharu pry fototermoakustychnomu peretvorenni [Dependence of elastic oscillations of the packet on the Young modulus of the inner layer under photothermoacoustic transformation],” Inf. Process. Syst., no. 7, pp. 11–14, 2015. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/12348
O. V. Bogdanov, “Zalezhnist pruzhnykh kolyvan paketu vid koefitsiienta Puassona vnutrishnoho sharu pry FTA peretvorenni [The dependence of the elastic vibrations package of Poisson’s ratio of the inner layer in the PTA transformation],” Electron. Commun., vol. 20, no. 2 (85), pp. 107–111, 2015. DOI: 10.20535/2312-1807.2015.20.2.47784
A. E. Babaev, V. G. Savin, A. V. Bogdanov, and A. V. Sotnikov, “Termoopticheskoe vozbuzhdenie chetyrehsloinoho paketa, soderzhashcheho elektroupruhii element [Thermo-optical excitation of a four-layer package containing an electroelastic element],” Electron. Commun., vol. 17, no. 15, pp. 20–24, 2002.
A. N. Guz and V. T. Golovchan, Dyfraktsyya upruhykh voln v mnohosvyaznыkh telakh [Diffraction of elastic waves in multiply connected bodies]. Kyiv: Naukova dumka, 1972.
A. D. Kovalenko, Termoupruhost [Thermoelasticity]. Kyiv: Vyshcha shkola, 1975.
I. K. Kikoin, Ed., Tablitsyi fizicheskih velichin. Spravochnik [Tables of physical quantities. Directory]. Moskow: Atomizdat, 1976.
K. A. Putilov, Kurs fyzyky. Tom I. Mekhanyka. Akustyka. Molekulyarnaya fyzyka. Termodynamyka [Course of Physics. Volume I. Mechanics. Acoustics. Molecular physics. Thermodynamics]. Moskov: GI FML, 1963.
F. Gao et al., “An analytical study of photoacoustic and thermoacoustic generation efficiency towards contrast agent and film design optimization,” Photoacoustics, vol. 7, 2017. DOI: 10.1016/j.pacs.2017.05.001