Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 229 για την αναζήτηση '"ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ"', χρόνος αναζήτησης: 0,80δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК. :54-59

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies; No. 1 (2022): Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies; 74-81
    Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях; № 1 (2022): Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях; 74-81
    Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях; № 1 (2022): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях; 74-81

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://mmtt.khpi.edu.ua/article/view/277121

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 1(127) (2022): Vestnik of Brest State Technical University; 13-16
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 1(127) (2022): Вестник Брестского государственного технического университета; 13-16

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 6, No 1 (2021); 23-30 ; Горные науки и технологии; Vol 6, No 1 (2021); 23-30 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/262/230; https://mst.misis.ru/jour/article/view/262/231; Вознесенский Е. А. Поведение грунтов при динамических нагрузках. М.: Изд-во Моск. ун-та; 1998. 320 с.; Гущин В. В., Шалашов Г. М. О возможности использования нелинейных сейсмических эффектов в задачах вибрационного просвечивания Земли. В: Николаев А. В., Галкин И. Н. Исследование Земли невзрывными сейсмическими источниками. М.: Наука; 1981. С. 144–155.; Гущин В. В., Павленко О. В. Изучение нелинейно-упругих свойств земных пород по сейсмическим данным. Современная сейсмология. Достижения и проблемы. 1998;13.; Егоров Г. В. Вариация нелинейных параметров консолидированного пористого водо-насыщенного образца в зависимости от степени газо-насыщения. Физическая мезомеханика. 2007;10(1):107–110.; Николаев А. В. Проблемы нелинейной сейсмики. М.: Наука; 1987. 288 с.; Johnston D. H., Toksoz M. N. Thermal cracking and amplitude dependent attenuation. Journal of Geophysical Research. 1980;85:937–942.; Ostrovsky L. A., Johnson P. A. Dynamic nonlinear elasticity in geomaterials. La Rivista del Nuovo Cimento. 2001;24:1–46. https://doi.org/10.1007/BF03548898; Кондратьев О. К. Сейсмические волны в поглощающих средах. М.: Недра; 1986. 176 с.; Mavko G. M. Friction Attenuation: An Inherent Amplitude Dependence. Journal of Geophysical Research. 1979;84(9):4769–4775.; Nishino Y., Asano S., Amplitude-dependent internal friction and microplasticity in thin-film materials. Journal de Physique. 1996;(06):C8-783–C8-786. https://doi.org/10.1051/jp4:19968167; Nourifard N., Lebedev M. Research note: the effect of strain amplitude produced by Ultrasonic waves on its velocity. Geophysical Prospecting. 2019;67(4):715–722. https://doi.org/10.1111/1365-2478.12674; Nourifard N., Mashinskii E., Lebedev M. The effect of wave amplitude on S- wave velocity in porous media: an experimental study by Laser Doppler Interferometry. Exploration Geophysics. 2019;50(6):683–691. https://doi.org/10.1080/08123985.2019.1667228; Zaitsev V. Yu., Nazarov V. E., Talanov V. I. Experimental Study of the self-action of seismoacoustic waves. Acoustic Physics. 1999;45(6):720–726.; Tutuncu A. N., Podio A. L., Sharma M. An experimental investigation of factors influencing compressional- and shear-wave velocities and attenuations in tight gas sandstones. Geophysics. 1994;59(1):77–86. https://doi.org/10.1190/1.1443536; Winkler K. W., Nur A., Gladwin M. Friction and seismic attenuation in rocks. Nature. 1979;277:528–531. https://doi.org/10.1038/277528a0; Derlet P. M., Maaf R. Micro-plasticity and intermittent dislocation activity in a simplied micro structural model. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2013;21(3):035007. https://doi.org/10.1088/0965-0393/21/3/035007; Guyer R. A., McCall K. R., Boitnott G. N. Hysteresis, Discrete Memory and Nonlinear Wave Propagation in Rock: a New Paradigm. Physical Review Letters. 1995;74(17):3491–3494. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.74.3491; Guyer R. A., Johnson P. A. Nonlinear mesoscopic elasticity: Evidence for a new class of materials. Physics Today. 1999;52(4):30–36.; Mashinskii E. I. Difference between static and dynamic elastic moduli of rocks: Physical causes. Russian Geology and Geophysics. 2003;44(9):953–959.; McCall K. R., Guyer R. A. Equation of State and Wave Propagation in Hysteretic Nonlinear Elastic Materials. Journal of Geophysical Research. Solid Earth. 1994;99:23887–23897. https://doi.org/10.1029/94JB01941; Duretz, T., Souche, A., Borst R., Le Pourhiet, L. The Benefits of Using a Consistent Tangent Operator for Viscoelastoplastic Computations in Geodynamics. Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2018;19(12):4904–4924. https://doi.org/10.1029/2018GC007877; Golovin I. S., Sinning H.-R., Goken J. Riehemann W. Fatigue-related damping in some cellular metallic materials. Materials Science and Engineering: A. 2004;370(1-2):537–541. https://doi.org/10.1016/j.msea.2003.08.090; Golovin I. S., Pavlova T. S., Golovina S. B. et al. Effect of severe plastic deformation of Fe–26 at. Al and titanium on internal friction. Materials Science and Engineering: A. 2006;442(1–2):165–169. https://doi.org/10.1016/j.msea.2005.12.081; Sajeva A., Filograsso R., Capaccioli S. Including plastic behaviour in the Preisach-Mayergoyz space to find static and dynamic bulk moduli in granular media. In: Conference: SEG Technical Program Expanded Abstracts; 2018. https://doi.org/10.1190/segam2018-2994837.1; Kim J.-Y., Qu J., Jacobs L. J., Littles J. W., Savage M. F. Acoustic Nonlinearity Parameter Due to Microplasticity. Journal of Nondestructive Evaluation. 2006;25(1):28–36. https://doi.org/10.1007/s10921-006-0004-7; Mashinskii E. I. Jump-like inelasticity in sandstone and its effect on the amplitude dependence of P-wave attenuation: An experimental study. Wave Motion. 2020;97:102585. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2020.102585; Wang J., Li Q., Yang Ch., Zhou C. Repeated loading model for elastic–plastic contact of geomaterial. Advances in Mechanical Engineering. 2018;10(7):1–15. https://doi.org/10.1177/1687814018788778; Yarushina V. M., Podladchikov Y. Y. Microscale yielding as mechanism for low-frequency intrinsic seismic wave attenuation. In: 70th EAGE Conference & Exhibition, June 2008. Rome, Italy; 2008. P. 9–12. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20147947; Zhou C., Bulent Biner, Richard LeSar. Discrete dislocation dynamics simulations of plasticity at small scales. Acta Materialia. 2010;58:1565–1577. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2009.11.001; Егоров Г. В., Носов В. М., Маньковский В. В. Экспериментальная оценка нелинейных упругих параметров сухой и флюидо-насыщенной пористой среды. Геология и геофизика. 1999;40(3):457–464.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/262

  14. 14
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20