<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<article xmlns_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd_version="1.4" article_type="research-article" xml_lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml_lang="ru">Noise Theory and Practice</journal-title>
      </journal-title-group>
      <journal-id journal_id_type="eissn">2412-8627</journal-id>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub_id_type="doi">10.56408/2412-8627.2026.12.2.003</article-id>
      <article-id pub_id_type="uri">https://www.noisetp.com/ru/issues/journal-issues-archive/vol-12-no-2/2026_12_02_03/</article-id>
      <self-uri>https://www.noisetp.com/ru/issues/journal-issues-archive/vol-12-no-2/2026_12_02_03/</self-uri>
      <title-group>
        <article-title xml_lang="ru">Слоистые вибропоглощающие материалы</article-title>
        <trans-title-group xml_lang="en">
          <trans-title>Layered vibration-absorbing materials</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib_type="author">
          <name>
            <surname>Черкасов</surname>
            <given-names>В.Д.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml_lang="ru">
              <surname>Черкасов</surname>
              <given-names>В.Д.</given-names>
            </name>
            <name xml_lang="en">
              <surname>Cherkasov</surname>
              <given-names>V.D.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref_type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib_type="author">
          <name>
            <surname>Тюрякин</surname>
            <given-names>М.А.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml_lang="ru">
              <surname>Тюрякин</surname>
              <given-names>М.А.</given-names>
            </name>
            <name xml_lang="en">
              <surname>Tyuryakin</surname>
              <given-names>M.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref_type="aff" rid="aff1"/>
          <email>max5554284@ya.ru</email>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff1">
        <aff>
          <institution xml_lang="ru">ФГБУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»</institution>
          <addr-line>Саранск</addr-line>
          <country>RUS</country>
        </aff>
        <aff>
          <institution xml_lang="en">Federal State Budgetary Institution of Higher Education "National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev"</institution>
        </aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date pub_type="epub" iso-8601-date="2026-12-27">
        <day>27</day>
        <month>12</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <history>
        <date date_type="received" iso-8601-date="2026-12-27">
          <day>27</day>
          <month>12</month>
          <year>2026</year>
        </date>
        <date date_type="accepted" iso-8601-date="2026-12-27">
          <day>27</day>
          <month>12</month>
          <year>2026</year>
        </date>
      </history>
      <volume>12</volume>
      <issue>2</issue>
      <fpage>48</fpage>
      <lpage>53</lpage>
      <abstract xml_lang="ru">
        <p>Для борьбы с вибрацией используют вибропоглощающие покрытия и конструкционные вибропоглощающие материалы. К конструкционным вибропоглощающим материалам относят слоистые вибропоглощающие материалы. Они обладают рядом преимуществ: высокие внутренние потери и возможность изготовления из них различных конструкций. Важным элементом для таких конструкций является промежуточный слой. В связи с этим был разработан вязкоупругий материал с высокими потерями (η = 0,8), имеющий адгезионную прочность к стали 0,19 МПа, к дюралюминию 0,2 МПа, температурный диапазон работы материала – 40 ÷ 80 °C. Целью работы является разработка слоистого вибропоглощающего материала с применением нового самоклеящегося вязкоупругого материала и исследование его вибропоглощающих свойств. Задачами исследований являлись установление соотношения толщин слоев и исследование свойств. Показано, что при амплитуде колебаний 1 мм оптимальное соотношение толщин слоев h2/h1 = 2, а при амплитуде колебаний 2 мм оптимальное соотношение слоев h2/h1 = 4. Коэффициент потерь этих материалов соответственно равен 0,41 и 0,95.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml_lang="en">
        <p>Vibration-absorbing coatings and structural vibration-absorbing materials are used to combat vibration. Structural vibration-absorbing materials include layered vibration-absorbing materials. They offer several advantages, including high internal losses and the ability to be fabricated into various structures. An important element in such structures is the intermediate layer. Therefore, a high-loss viscoelastic material (η = 0.8) was developed. It has an adhesive strength of 0.19 MPa to steel and 0.2 MPa to duralumin, and a temperature range of 40 to 80 °C. The aim of this study was to develop a layered vibration-absorbing material using a new self-adhesive viscoelastic material and to investigate its vibration-absorbing properties. The objectives of the study were to determine the ratio of layer thicknesses and characterize the properties. It is shown that with an oscillation amplitude of 1 mm, the optimal ratio of layer thicknesses is h2/h1 = 2, and with an oscillation amplitude of 2 mm, the optimal ratio of layers is h2/h1 = 4. The loss coefficient of these materials is equal to 0.41 and 0.95, respectively.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml_lang="ru">
        <kwd>наружный слой</kwd>
        <kwd>промежуточный слой</kwd>
        <kwd>слоистый материал</kwd>
        <kwd>конструкция</kwd>
        <kwd>вибропоглощающие свойства</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml_lang="en">
        <kwd>outer layer</kwd>
        <kwd>intermediate layer</kwd>
        <kwd>laminated material</kwd>
        <kwd>construction</kwd>
        <kwd>vibration-absorbing properties</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <mixed-citation xml_lang="ru">В.А. Гуляев, Н.И. Наумкина, М.И. Палей Конструкционные слоеные материалы с высокими потерями – М.: Наука, 1973. – С. 212–218.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <mixed-citation xml_lang="ru">В.Д. Черкасов, А.С. Смиркин, А.В. Бородин. Вибропоглощающие свойства слоеных материалов. – 2020.  – №1 (42). – С. 45–51.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Khorasani, R. &amp; Kordkheili, S. &amp; Parviz, Hadi. (2021). An analytical and experimental study on dampening material effects on the dynamic behavior of free-free aluminum sheets. Engineering Solid Mechanics. 9. 111-122. 10.5267/j.esm.2021.1.002.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Huang, Zhi Cheng &amp; Pan, Jinbo &amp; Yang, Ziheng &amp; Wang, Xingguo &amp; Chu, Fulei. ransverse Vibration of Viscoelastic Sandwich Structures: Finite Element Modeling and Experimental Study. Materials. 14. 7751., 2021. DOI: 10.3390/ma14247751.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Li, Hao &amp; Hu, Yabin &amp; Chen, Jianlin &amp; Shou, Dahua &amp; li, Bing. (2022). Lightweight meta-lattice sandwich panels for remarkable vibration mitigation: Analytical prediction, numerical analysis and experimental validations. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 163. 107218. 10.1016/j.compositesa.2022.107218.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Тонкие пластинчатые сэндвич-конструкции с большим вибропоглощением / А. И. Сятковский, В. Ю. Кирпичников, В. Ю. Смольников, П. А. Упоров // Noise Theory and Practice. – 2025. – Т. 11, № 4(43). – С. 38-47. – EDN CFBHGE.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Кирпичников, В. Ю. Об эффективности вибропоглощающих покрытий / В. Ю. Кирпичников, И. О. Малинин, А. Ю. Олейников // Noise Theory and Practice. – 2024. – Т. 10, № 2(37). – С. 29-43. – EDN KMVIWP.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Сятковский, А. И. Влияние вязкоупругого полимерного слоя на эффективность диссипации энергии в трехслойных композитах металл-полимер-металл / А. И. Сятковский, И. Д. Симонов-Емельянов, В. Ю. Кирпичников // Пластические массы. – 2025. – № 3. – С. 15-17. – DOI 10.35164/0554-2901-2025-03-15-17. – EDN LSCJHD.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <mixed-citation xml_lang="ru">RU патент N 2 775 548 C2, от 15.09.2020 г. полиуретановый эластомерный материал для вибропоглощающих палубных покрытий / Н.М. Лисенков, П.А. Кузьменко, Ю.Н. Попов, А.В. Крылов, Ю.В. Евстратова; заявитель, патентобладатель ФГУП «Крыловский государственный научный центр». - 7 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <mixed-citation xml_lang="ru">В.А. Сагомонова, В. А. Влияние состава вибропоглощающих материалов на коэффициент механических потерь / В. А. Сагомонова, В. И. Кислякова, В. А. Большаков // Функциональные материалы для снижения авиационного шума в салоне и на местности: Сборник докладов конференции, Москва, 12 марта 2015 года / ФГУП ВИАМ. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, 2015. – С. 6. – EDN UURUOX.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Авдонин, В. В. Вибропоглощающие композиционные покрытия: специальность 05.23.05 "Строительные материалы и изделия": диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Авдонин Валерий Викторович, 2015. – 123 с. – EDN MTCAAI.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Черкасов, В. Д. Исследование влияния наполнителей и модификаторов на демпфирующие свойства материала на основе ПВА / В. Д. Черкасов, М. В. Тюрин, В. В. Авдонин // Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 8(59). – С. 36. – EDN ZMWROG.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Масеев, Д. В. Вибропоглощающие строительные композиты / Д. В. Масеев // Оригинальные исследования. – 2025. – Т. 15, № 2. – С. 108-117. – EDN OKSHCB.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
