Cтраница 1
Кавитационная область у входа в капилляр усиливает асимметрию гидравлического сопротивления втеканию и вытеканию жидкости и является своеобразным синхронным клапаном, регулирующим течение жидкости через капилляр. [1]
Поскольку кавитационная область зарождается и формируется под воздействием внешнего источника колебаний, то следует прежде всего обращать внимание на то, как изменение во времени давления P ( t) влияет на динамику полости. [2]
Появление кавитационных областей на периферии коренным образом влияет на перераспределение давления в ближнем поле поршневой диафрагмы. Сама область кавитации приобретает форму конуса, неравномерно заполненного кавитационными пузырьками в сечениях, параллельных плоскости излучения. [3]
![]() |
Распределение относительной амплитуды давления по поверхности поршневой диафрагмы при различных значениях kra. [4] |
Эрозионная активность кавитационной области вначале растет с ростом О2, а затем, достигнув максимума, уменьшается ( рис. 60), как только время захлопывания пузырьков тто, составляющих кавитационную область, будет равно полупериоду ультразвуковых колебаний. [5]
Закономерности формирования кавитационной области в отстоявшейся водопроводной воде на границе излучатель - жидкость при нормальном атмосферном давлении были исследованы с помощью киносъемки. Источником колебаний служил преобразователь ПМС-15А-18 со стержневым излучателем, к которому прикреплялась прозрачная камера. [6]
Увеличение объема кавитационных областей при повышении избыточного давления до 6 - Ю6 дин / см2 связано с появлением развитой области кавитации на границе жидкость - воздух. Через граничную область кавитации происходит насыщение жидкости мельчайшими пузырьками газа, которые, являясь дополнительными ядрами кавитации, вызывают значительное увеличение объема всех кавитационных областей. [8]
Время релаксации кавитационной области колеблется в пределах 1 с в зависимости от частоты повторения разрядов и уровня давления, создаваемого импульсным источником. [9]
![]() |
Влияние мощности звука ( напряжение на преобразователе на эффективность процесса ультразвуковой дегазации воды ( а и изменение параметров процесса дегазации в кавитаци. [10] |
Ограничение развития кавитационной области происходит вследствие развития процесса выпрямленной диффузии газа из жидкости в пузырек и торможения тем самым процесса захлопывания пузырька. При этом, как показывают расчеты, вклад диффузии в процесс размножения кавитационных пузырьков настолько значителен, что знаменует собой следующий этап процесса ультразвуковой дегазации. [11]
Данные о кавитационной области получены экспериментально. [12]
На образование кавитационной области затрачивается определенная часть энергии первичного звукового поля. Значительно увеличить объем кавитационной области и концентрацию кавитационных пузырьков в ней при заданном источнике колебаний, работающем при максимальном напряжении возбуждения, невозможно. Поэтому главной задачей теоретических и экспериментальных исследований кавитационной области является разработка методов, позволяющих формировать область кавитации с регулируемой эрозионной активностью в любой части рабочего объема и, последовательно изменяя ее расположения в пространстве, обеспечивать равномерную обработку кавитационными пузырьками всего объема жидкости. [13]
Эрозионная активность кавитационной области определяется несколькими методами. [14]
Жидкость с развитой кавитационной областью характеризуется новыми эквивалентными акустическими характеристиками, зависящими от плотности и сжимаемости капельной жидкости и паро-газовой смеси, а также от среднего индекса кавитации в области. Плотность паро-газовой смеси на несколько порядков меньше плотности капельной жидкости, а сжимаемость паро-газовой смеси на несколько порядков больше. [15]