<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/IRJ.2025.160s.10</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 10 МэВ ЭЛЕКТРОНАМИ</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0469-7568</contrib-id>
					<name>
						<surname>Васильев</surname>
						<given-names>Алексей Витальевич</given-names>
					</name>
					<email>klokova.m.09@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-4">4</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9539-2403</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=107463</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/L-7335-2016</contrib-id>
					<name>
						<surname>Зацепин</surname>
						<given-names>Анатолий Фёдорович</given-names>
					</name>
					<email>a.f.zatsepin@urfu.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4651-5002</contrib-id>
					<name>
						<surname>Костин</surname>
						<given-names>Владимир Николаевич</given-names>
					</name>
					<email>kostin@imp.uran.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1623-4931</contrib-id>
					<name>
						<surname>Бирюков</surname>
						<given-names>Дмитрий Юрьевич</given-names>
					</name>
					<email>bir-70@list.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-3">3</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<label>2</label>
				<institution>Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-3">
				<label>3</label>
				<institution>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-4">
				<label>4</label>
				<institution>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-10-24">
				<day>24</day>
				<month>10</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>6</volume>
			<issue>160s</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>6</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-10">
					<day>10</day>
					<month>07</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-07-10">
					<day>10</day>
					<month>07</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://research-journal.org/archive/10-160-2025s-october/10.60797/IRJ.2025.160s.10"/>
			<abstract>
				<p>Настоящая статья посвящена исследованию радиационно-индуцированных изменений, происходящих в коррозионностойких сталях под воздействием электронного пучка с энергией 10 МэВ. В работе анализируются изменения микроструктуры материала после облучения.Результаты показали, что облучение приводит к образованию микродефектов в стали, которые оказывают значительное влияние на физико-механические свойства материала. Определено, что акустические параметры, такие как скорость поперечных волн и волн Релея, а также значения модулей упругости являются чувствительными к воздействию быстрыми электронами на исследуемую сталь.Полученные данные имеют важное значение для понимания поведения коррозионностойких сталей в условиях радиационного воздействия, а также для разработки методов их защиты от разрушения.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>сталь</kwd>
				<kwd> облучение</kwd>
				<kwd> электроны</kwd>
				<kwd> акустика</kwd>
				<kwd> волны</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>В современной промышленности коррозионностойкая сталь является одним из наиболее широко используемых материалов благодаря своим уникальным физико-механическим свойствам, таким как прочность, пластичность и устойчивость к коррозии [1], [2], [3], [4]. Однако при воздействии различных внешних факторов, в частности радиационного излучения, свойства стали могут существенно изменяться. Это особенно важно учитывать в тех отраслях, в которых материалы подвергаются воздействию высоких уровней радиации, например, в атомной энергетике [5], [6], [7].</p>
			<p>Изучение влияния различных видов излучения на материалы является одной из ключевых задач современной физики твердого тела и материаловедения. Наиболее перспективным способом исследования структурных изменений в поверхностных слоях коррозионностойких сталей под воздействием облучения является эхо-метод с использованием объемных волн и волн Релея.</p>
			<p>Облучение материала может приводить к значительным изменениям в его структуре и свойствах, которые могут быть связаны с образованием дефектов кристаллической решетки, изменением химического состава, а также с появлением новых фазовых состояний [8]. Традиционные методы анализа, такие как рентгеновская дифракция и электронная микроскопия, позволяют получить информацию о структуре материала на макро- и микроуровнях. Однако они не всегда способны предоставить данные о локальных изменениях в облученном слое материала.</p>
			<p>При ультразвуковом контроле объемные волны используются для выявления внутренних дефектов в объеме вещества. Метод основан на том, что дефекты изменяют путь распространения волны, вызывая отражение, преломление или рассеяние ультразвуковых сигналов.</p>
			<p>Волны Релея представляют собой поверхностные акустические волны, которые распространяются вдоль границы раздела двух сред, таких как твердая поверхность и воздух. Также они обладают рядом уникальных свойств, которые делают их эффективным инструментом для изучения поверхностных слоев материалов [9], [10], [11], [12]. Во-первых, они чувствительны к изменению упругих характеристик материала, что позволяет выявлять даже незначительные изменения в структуре поверхностного слоя. Во-вторых, благодаря своей поверхностной природе, волны Релея обеспечивают высокую пространственную разрешающую способность, что делает возможным исследование локальных изменений в материале.</p>
			<p>Целью данной работы является изучение возможности использования объемных волн и волн Релея для определения изменений в коррозионностойкой стали после облучения быстрыми электронами с энергией 10 МэВ, которая является достаточно близкой к выделяемой при ядерных реакциях в атомных электростанциях. В рамках исследования особое внимание уделено оценке влияния облучения на изменение акустических параметров вещества.</p>
			<p>Работа направлена на развитие методов диагностики состояния материалов после облучения и создания основы для дальнейшего применения в области контроля качества и безопасности эксплуатации материалов (устойчивого сохранения свойств), используемых в условиях радиационного воздействия.</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Для проведения эксперимента использовались два геометрически-равных образца с размерами: 47 мм х 41 мм х 29,5 мм (рисунок 1), из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014. Исследуемые объекты предварительно очищены от загрязнений и отполированы до зеркального блеска. Облучение одного из образцов проводилось на ускорителе электронов УЭЛР-10-10С с энергией 10 МэВ; флюенс порядка 5·1015 см-2; в циклическом режиме с целью исключения влияния нагрева на структуру образцов (время цикла  10 с, период следования циклов  30 мин., количество циклов  500, общее время облучения  5000 с).</p>
			<fig id="F1">
				<label>Figure 1</label>
				<caption>
					<p>Образцы из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014</p>
				</caption>
				<alt-text>Образцы из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2025-07-10/45a142c0-9a6b-4065-87e3-82f1419c5c9a.png"/>
			</fig>
			<p>Образцы, представленные на рисунке 1, исследованы эхо-методом с использованием объемных волн и волн Релея.</p>
			<p>Для измерения продольными волнами использовался прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) с частотой 5 МГц. По результатам многократных измерений определялись усредненные значения скоростей звука.</p>
			<p>Для возбуждения поперечных волн и волн Релея использовался ПЭП с переменным углом призмы и частотой 5 МГц. Угол призмы для генерации поперечных волн составлял β = 40°. Для волн Релея угол призмы устанавливался в β = 58°, что превышает второй критический угол для данной марки стали. При исследовании облученного образца с использованием поперечных волн и волн Релея для определения случайной погрешности в каждом положении выполнено по 5 измерений (рисунок 2). При контроле поперечными волнами выбиралось крайнее положение, ближе к облученной стороне. Для исходного образца схема измерения идентична.</p>
			<fig id="F2">
				<label>Figure 2</label>
				<caption>
					<p>Схема измерения облученного образца</p>
				</caption>
				<alt-text>Схема измерения облученного образца</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2025-07-14/5d2a4476-22e3-484a-b60c-03303b91124c.png"/>
			</fig>
			<p>Скорость объемных волн и волн Релея определялась по известному соотношению:</p>
			<code>[LATEX_FORMULA]$C=\frac{2 \cdot l}{t-t_{\text {зад }}}$,[/LATEX_FORMULA]</code>
			<p>где l  расстояние до отражателя, мм;</p>
			<p>t  время прихода сигнала, мкс;</p>
			<p>tзад  время задержки в ПЭП, мкс.</p>
			<p>3. Результаты и обсуждение</p>
			<p>Для определения глубины проникновения электронов в коррозионностойкую сталь, в программе Casino (Monte Carlo Simulation of Electron Trajectory in Solids) [13], использующей методы Монте-Карло, построена модель (рисунок 3).</p>
			<fig id="F3">
				<label>Figure 3</label>
				<caption>
					<p>Модель проникновения электронов</p>
				</caption>
				<alt-text>Модель проникновения электронов</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2025-07-10/f4f7e366-22b4-41c6-a130-bed4f7105f3f.png"/>
			</fig>
			<p>По результатам анализа модели (рисунок 3) можно спрогнозировать, что проникновение электронов с энергией 10 МэВ в коррозионностойкую сталь составляет до (6,5 ÷ 7,5) мм.</p>
			<p>Результаты измерения скорости продольных волн позволили установить, что в исходном образце стали она составляет (5730 ± 14) м/с, а в облученном (5723 ± 14) м/с. Полученные значения не различаются с точностью до погрешности.</p>
			<p>В таблице 1 представлены результаты, полученные по данным измерения скоростей поперечных волн и волн Релея, с учетом схемы (рисунок 2).</p>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p>Результаты измерения скоростей звука поперечных волн и волн Релея</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Положение ПЭП</td>
						<td>Образец</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Исходный</td>
						<td>После облучения</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Скорость поперечных волн, м/c</td>
						<td>Скорость волн Релея, м/c</td>
						<td>Скорость поперечных волн, м/c</td>
						<td>Скорость волн Релея, м/c</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>​1</td>
						<td>3188 ± 10</td>
						<td>2969 ± 12</td>
						<td>3058 ± 9</td>
						<td>2853 ± 8</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>​2</td>
						<td>3180 ± 10</td>
						<td>2952 ± 10</td>
						<td>3050 ± 9</td>
						<td>2844 ± 8</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>​3</td>
						<td>–</td>
						<td>2975 ± 15</td>
						<td>–</td>
						<td>2839 ± 8</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднее значение по образцу</td>
						<td>3184 ± 15</td>
						<td>2965 ± 18</td>
						<td>3054 ± 14</td>
						<td>2845 ± 10</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>После электронного облучения скорости поперечных волн и волн Релея уменьшаются на 4,3% и 4,2%, соответственно (табл. 1). Стоит отметить, что волны Релея представляют собой суперпозицию деформации растяжения/сжатия и сдвиговой деформации. Соответственно, изменение скорости таких волн напрямую связано с изменением модуля Юнга и модуля сдвига [14]. При этом глубина проникновения волны Релея в сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, примерно равная ее длине волны, и составляет порядка 0.6 мм.</p>
			<p>В таблице 2 представлены результаты косвенных измерений упругих характеристик образцов.</p>
			<table-wrap id="T2">
				<label>Table 2</label>
				<caption>
					<p>Результаты косвенных измерений модулей упругости, коэффициентов Пуассона и акустических импедансов</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Параметр​</td>
						<td>​</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Акустический параметр</td>
						<td>Исходный</td>
						<td>После облучения</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Коэффициент Пуассона</td>
						<td>0,277 ± 0,016</td>
						<td>0,301 ± 0,016</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Модуль Юнга, ГПа</td>
						<td>203,2 ± 1,0</td>
						<td>190,5 ± 1,0</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Модуль сдвига, ГПа</td>
						<td>79,6 ± 0,8</td>
						<td>73,2 ± 0,7</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Импеданс продольных волн, МПа·c/м</td>
						<td>44,98 ± 0,12</td>
						<td>44,93 ± 0,12</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Импеданс поперечных волн, МПа·c/м</td>
						<td>24,99 ± 0,13</td>
						<td>23,97 ± 0,12</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Импеданс волн Релея, МПа·c/м</td>
						<td>23,28 ± 0,16</td>
						<td>22,33 ± 0,09</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Исходя из данных, приведенных выше, отмечено, что значения акустического импеданса продольных волн не изменяются с точностью до погрешности, а поперечных волн и волн Релея уменьшаются пропорционально скоростям звука.</p>
			<p>Установлено, что после воздействия электронами с энергией 10 МэВ в стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, изменяются модули упругости. В частности, облучение приводит к уменьшению модулей Юнга и сдвига на 6,7% и 8,7% соответственно. Однако изменение значений коэффициента Пуассона находится в диапазоне погрешности косвенного измерения. Такое изменение упругих характеристик свидетельствует об уменьшении способности материала сопротивляться деформации растяжения/сжатия и деформации сдвига, что отрицательно влияет на его прочность. Данное явление связано с возникновением радиационных микродефектов в облученном образце.</p>
			<p>4. Заключение</p>
			<p>Анализ полученных результатов исследования радиационно-индуцированных изменений в объеме и поверхностных слоях коррозионностойких сталей под воздействием электронного облучения с энергией 10 МэВ позволил выявить ряд значимых закономерностей.</p>
			<p>1. Глубина проникновения электронов с энергией 10 МэВ в слой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 составляет до (6,5 ÷ 7,5) мм.</p>
			<p>2. Под действием электронного облучения обнаружено уменьшение модулей Юнга и сдвига материала на 6,7% и 8,7% соответственно. Значение коэффициента Пуассона, скорости и импеданса продольных волн не изменяется с точностью до погрешности.</p>
			<p>3. Установленные изменения параметров упругости образцов стали связаны с возникновением радиационных микродефектов, что в свою очередь отрицательно сказывается на механических свойствах, таких как прочность.</p>
			<p>Радиационное воздействие электронов с энергией 10 МэВ оказывает влияние на акустические, упругие и прочностные свойства коррозионностойких сталей. Полученные результаты имеют практическое значение для оценки возможности применения таких материалов в планируемых условиях эксплуатации, связанных с радиационным облучением.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/20641.docx">20641.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/20641.pdf">20641.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.160s.10</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Тонышева О.А. Перспективные высокопрочные коррозионностойкие стали, легированные азотом (сравнительный анализ) / О.А. Тонышева, Н.М. Вознесенская // Авиационные материалы и технологии. — 2014. — №3 (32). — С. 27–32. — DOI: 10.18577/2071-9140-2014-0-3-27-32</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Клим О.Н. Основы металлургического производства: учебник для среднего профессионального образования / О.Н. Клим — Москва: Юрайт, 2024. — 168 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Базров Б.М. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов / Б.М. Базров — Москва: Машиностроение, 2005. — 736 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Зуев А.А. Технология машиностроения: учебник для вузов / А.А. Зуев. 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2003. — 496 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Российская Федерация. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 : [принят Госатомназдором России 1997-11-14]. 1997.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Митенков Ф.М. Методы обоснования ресурса ядерных энергетических установок / Ф.М. Митенков, В.Б. Кайдалов, Ю.Г. Коротких, С.Н. Пичков — Москва: Машиностроение, 2007. — 445 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Хлыбов А.А. Обеспечение эксплуатации крупногабаритных конструкций по техническому состоянию / А.А. Хлыбов. — Нижний Новгород: Изд-во НГПУ, 2008. — 136 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Гудремон Э. . Специальные стали в 2 т.; / Э. Гудремон — Москва: Металлургия, 1966. - 1 т. — 735 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Полупан А.В. Ультразвуковой контроль поверхностными волнами / А.В. Полупан — Москва: Спектр, 2014. — 120 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Pfeifer D. Nonlinear Rayleigh waves to evaluate plasticity damage in X52 pipeline material / D. Pfeifer, J. Kim, L. J. Jacobs // Mechanical Systems and Signal Processing. — 2020. — Vol. 143. — Article 143106794. — DOI: 10.1016/j.ymssp.2020.106794</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Углов А.Л. О неразрушающем контроле остаточных напряжений в деталях осесимметричной формы из стали 03Н17К10В10МТ / А.Л. Углов, А.А. Хлыбов, А.Л. Бычков и др. // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. — 2019. — Т. 22, № 4. — С. 3–9. — DOI: 10.22213/2413-1172-2019-4-3-9</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Муравьева О.В. Чувствительность электромагнитно-акустического метода многократной тени с использованием рэлеевских волн при контроле труб нефтяного сортамента / О.В. Муравьева, Л.В. Волкова, В.В. Муравьев и др. // Дефектоскопия. — 2020. — №12. — С. 48–57. — DOI: 10.31857/S0130308220120052</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc"> Drouin D. CASINO V2.42: a fast and easy-to-use modeling tool for scanning electron microscopy and microanalysis users / D. Drouin, A.R. Couture, D. Joly et al. // Scanning. — 2007 — May-Jun; 29(3):92-101. — DOI: 10.1002/sca.20000</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B14">
				<label>14</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Зацепин А.Ф. Акустические измерения / А.Ф. Зацепин — Москва: Юрайт, 2024. — 209 с.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>