на уровень вверх | на главную страницу


Литература.

  1. Прикладная механика композитов: сб. статей под редакцией Ю.М. Тарнопольского. М., 1989.
  2. Fitting D.W. and Adler L. Ultrasonic Spectral Analysis for Nondestructive Evaluation. N.Y., 1981.
  3. Vary A. Res. Ultrasonic measurements of material properties. Techniquesin nondestructive testing. 1980, vol 4, p 160-204.
  4. Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. М., 1972.
  5. Гусев В.Э., Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика. М., “Наука”, 1991.
  6. А.А. Карабутов, М.П. Матросов, Н.Б. Подымова, В.А. Пыж. "Импульсная акустическая спектроскопия с лазерным источником звука". Акуст. журн., 37, (2), стр 311-323, 1991 г.
  7. А.А. Карабутов, Н.Б. Подымова. Неразрушающий контроль усталостных изменений структуры композитов лазерным ультразвуковым методом. "Механика композитных материалов", т 31, №3, 1995 г.
  8. А.А. Карабутов, В.В. Мурашов, Н.Б. Подымова. Диагностика слоистых композитов с помощью лазерного оптико-акустического преобразователя. "Механика композитных материалов", т 35, №1,1999 г.
  9. J.-P. Monchalin, C. Neron. Inspection of composite materials by laser-ultrasonics. Canadisn aeronautics and space journal. Vol. 43, N1, march 1997.
  10. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М., Наука, 1990.
  11. “Физические величины”. Справочник. М., “Энергоатомиздат”, 1991 г.
  12. Biot M.A. Theory of propagation of elastic waves in fluid-saturated porous solid. Low-frequency range. J. Acoust. Soc. Am. Vol 28, N2, 168-178, 1956.
  13. Attenborough K. Acoustical characteristics of porous materials. Phys. Lett. 82, 179-227, 1982.
  14. C. K. Frederickson, J. M. Sabatier, and R. Raspet. Acoustic characterization of rigid-frame air-filled porous media using both reflection and transmission measurement. J. Acoust. Soc. Am. Vol 99, N3, 1326-1332, 1996.
  15. P. B. Nagy. Local variations of slow wave attenuation in air-filled permeable materials. J. Acoust. Soc. Am. Vol 99, N2, 914-919, 1996.
  16. T. W. Geerits. Acoustic wave propagation through porous media revisited. J. Acoust. Soc. Am. Vol 100, N5, 2949-2959, 1996.
  17. M. R. Stinson and Y. Champoux. Propagation of sound and the assignment of shape factors in model porous materials having simple pore geometries. J. Acoust. Soc. Am. Vol 91, N2, 685-695, 1992.
  18. A. Tourin, A. Derode, A. Peyre and M. Fink. Transport parameters for an ultrasonic pulsed wave propagating in a multiple scattering medium. J. Acoust. Soc. Am. Vol 108, N2, 503-512, 2000.
  19. J.-P. Sessarego, J. Sageloli, and R. Guillermin. Scattering by an elastic sphere embedded in an elastic isotropic medium. J. Acoust. Soc. Am. Vol 104, N5, 2836-3844, 1998.
  20. B. Gurevich and M. Schoenberg. Interface conditions for Biot's equations of poroelasticity. J. Acoust. Soc. Am. Vol 105, N5, 2585-2589, 1999.
  21. Поляков В.В., Головин А.В. Влияние пористости на скорость ультразвуковых волн в металлах. "Письма в ЖТФ", т 20, №11, 54-57, 1994 г.
  22. Пеливанов И.М. "Лазерная оптико-акустическая диагностика гетерогенных сред". Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. М., 2000 г.


на уровень вверх | на главную страницу
Hosted by uCoz