RAS PhysicsАкустический журнал Acoustical Physics

  • ISSN (Print) 0320-7919
  • ISSN (Online) 3034-5006

Nonlinear acoustic effects in a resonator with dislocation hysteresis and linear dissipation

PII
S30345006S0320791925010037-1
DOI
10.7868/S3034500625010037
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 71 / Issue number 1
Pages
27-33
Abstract
A theoretical study of nonlinear acoustic effects arising from harmonic excitation of a rod resonator with dislocation hysteresis of Granato-Lucke and linear dissipation has been carried out using the perturbation method. Expressions for the resonance curve, nonlinear losses, and shift of the resonant frequencies and the amplitude of the third harmonic are obtained. A graphical and numerical analysis of the obtained results is carried out.
Keywords
нелинейные акустические волны амплитудно-зависимое внутреннее трение резонатор
Date of publication
01.01.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
41

References

  1. 1. Давиденков Н.Н. О рассеянии энергии при вибрациях // ЖТФ. 1938. Т. 8. № 6. С. 483–499.
  2. 2. Granato A.V., Lucke K. Theory of mechanical damping due to dislocations // J. Appl. Phys. 1956. V. 27. № 5. P. 583–593.
  3. 3. Ультразвуковые методы исследования дислокаций // Сб. статей. Пер. с англ. и нем. под ред. Меркулова Л.Г. М.: ИИЛ, 1963. 376 с.
  4. 4. Физическая акустика // Под ред. Мезона У. Т. 4. Часть А. Применения физической акустики в квантовой физике и физике твердого тела. М.: Мир, 1969. 375 с.
  5. 5. Asano S. Theory of nonlinear damping due to dislocation hysteresis // J. Phys. Soc. Jap. 1970. V. 29. P. 952–963.
  6. 6. Лебедев А.Б. Амплитудно-зависимый дефект модуля упругости в основных моделях дислокационного гистерезиса // ФТТ. 1999. Т. 41. № 7. С. 1214–1221.
  7. 7. Зверев В.А. Как зарождалась идея параметрической акустической антенны // Акуст. журн. 1999. Т. 45. № 5. С. 685–692.
  8. 8. Westervelt P.J. Parametric acoustic array // J. Acoust. Soc. Am. 1963. V. 35. № 4. P. 535-537.
  9. 9. Takahachi S. Internal friction and critical stress of copper alloys // J. Phys. Soc. Jap. 1956. V. 11. № 12. P. 1253–1261.
  10. 10. Novick A.S. Variation of amplitude-dependent internal friction in single crystals of copper with frequency and temperature // Phys. Rev. 1950. V. 80. № 2. P. 249–257.
  11. 11. Nazarov V.E., Radostin A.V. Nonlinear Wave Processes in Elastic Micro-inhomogeneous Solids. Wiley, 2015. 251 p.
  12. 12. Назаров В.Е., Колпаков А.Б. Влияние сильной волны накачки на слабую пробную волну в резонаторе из отожженной поликристаллической меди // Известия ВУЗов. Радиофизика. 2024. Т. LXVII. № 8. С. 694–707.
  13. 13. Beshers D.N. Internal friction of copper and copper alloys // J. Appl. Phys. 1959. V. 30. № 2. P. 252-258.
  14. 14. Ниблетт Д., Уилкс Дж. Внутреннее трение в металлах, связанное с дислокациями // Успехи физ. наук. 1963. Т. 80. № 1. С. 125–187.
  15. 15. Руденко О.В., Солуян С.И. Теоретические основы нелинейной акустики. М.: Наука, 1975. 288 с.
  16. 16. Гурбатов С.Н., Руденко О.В., Саичев А.И. Волны и структуры в нелинейных средах без дисперсии. Приложения к нелинейной акустике. М.: Физматлит, 2008. 496 с.
  17. 17. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: Наука, 1965. 204 с.
  18. 18. Исакович М.И. Общая акустика. М.: Наука, 1973. 496 с.
  19. 19. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. М.: Наука, 2001. 224 с.
  20. 20. Кузнецов А.П., Кузнецов С.П., Рыскин Н.М. Нелинейные колебания. М.: Физматлит, 2002. 292 с.
  21. 21. Руденко О.В., Хедберг К.М., Энфло Б.О. Стоячие акустические волны конечной амплитуды в кубично нелинейной среде // Акуст. журн. 2007. Т. 53. № 4. С. 522–532.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library