Abstract
В работе с помощью осциллятора с соударениями проводилось исследование упругих свойств металлов и сплавов. Для 5 различных металлических пластин получены экспериментальные осциллограммы акустических сигналов, возникающих при ударах осциллятора по поверхности образца. Построены зависимости амплитуды акустических сигналов от амплитуды возбуждающих сигналов. Методом линейной регрессии определен калибровочный коэффициент экспериментального стенда. Далее определены модуль Юнга и поперечная скорость звука для всех исследованных образцов. Полученные значения искомых величин хорошо согласуются со справочными данными.
In this work, using an impact oscillator, the study of the metals and alloys elastic properties was carried out. For 5 different metal plates, experimental oscillograms of acoustic signals arising from impacts of the oscillator on the sample’s surface were obtained. The dependences of the acoustic signals amplitude on the excitatory signals amplitude are constructed. The calibration coefficient of the experimental stand was determined by the method of linear regression. Further, the Young’s modulus and the transverse speed of sound are determined for the all samples.
Publisher
Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Reference11 articles.
1. Foschini C. R., Souza E. A. C., Borges A. F. S., Pintao C. A. F.A new approach to measure the elasticity modulus for ceramics using the deformation energy method, Journal of Mechanical Science and Technology, 2016. Т. 30, №8, С. 3585–3590 DOI: 10.1007/s12206-016-0719-z.
2. Lord J. D., Morrell R. M. Comparison of static and dynamic methods for measuring stiffness of high modulus steels and metal composites, The Canadian Journal of Metallurgy and Materials Science, 2014. Т. 53, №3, С. 292–299 DOI: 10.1179/1879139514Y.0000000139.
3. Shibaev I. A., Belov O. D., Sas I. E. Determination of dynamic and static elasticity modules of granite samples, Mining informational and analytical bulletin, 2021. Т. 4, №1, С. 5–15.
4. Рехвиашвили С. Ш., Нарожнов В. В. Стенд для исследования вязкоупругих свойств металлов и сплавов с помощью зондового акустического метода, Бюл. № 34, 2014.
5. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.: БИНОМ, 2014. 704 с.