Cтраница 3
Нс наступает захлопывание зазора между пластинами. [31]
Развитие и захлопывание кавитационного пузыря сопровождается сложным комплексом механических, электрических, химических, тепловых, акустических и световых явлений. Изучение кавитации затруднено тем, что в разных условиях различные стороны явления проявляются неодинаково. Кавитация изучается уже не один десяток лет и, несмотря на сотни проведенных в разных странах исследований, до сих пор многое в этом явлении еще не ясно. В частности, не существует устоявшихся, хорошо апробированных методов вычисления температур и давлений, возникающих при сокращении кавитационного пузыря; не выяснена природа свечения кавитационных пузырей и, наконец, не существует единого мнения относительно механизма ка-витационной эрозии. [32]
Возникновение и последующее захлопывание кави-i анионных пузырьков могут иметь место, например, при работе гребных винтов и вызывают ускоренный износ их поверхности. [33]
Наблюдаемое время захлопывания несколько превышает расчетные значения. [34]
В результате захлопывания кавитационных пузырьков образующиеся радикалы рассеиваются в окружающем растворителе, где и вступают в реакцию с растворенным и в нем веществами. Характер и направление реакций в ультразвуковом поле зависит от его параметов и от природы озвучиваемой системы. [35]
![]() |
Схема двух типов пластической деформации. а - трансляционное скольжение. б - двойникование. [36] |
В результате захлопывания достигшего критического размера диска образуются краевые дислокации. [37]
Поскольку при захлопывании полость является неустойчивой, различные возмущения приводят к несферичности формы пузырька. [38]
Также при захлопывании кавитационных пузырьков наблюдаются местные повышения температуры и электрические разряды. [39]
В скоплениях пузырьков захлопывания могут происходить одновременно, усиливая разрушающее действие микроструй жидкости. [40]
![]() |
Давление, излучаемое кавита-ционным пузырьком в точках с координатой rlR о. [41] |
Наибольший интерес представляет несферическое захлопывание с образованием микрокумулятивной струи жидкости. [42]
На последней стадии захлопывания пузырька с вершин такого гребня и происходит каплеобразование. Заметим, что оторваться должна та масса жидкости, которая приобрела кинетическую энергию, достаточную для преодоления сил сцепления с остальной массой. По-видимому, можно рассчитать размер этой капли аналогично случаю отрыва капли под действием гравитационного поля. Для этого нужно лишь знать энергию силового поля, создаваемого захлопывающимся пузырьком, и поверхностное натяжение границы раздела фаз. [43]
Численный анализ явления захлопывания кавитационного пузырька в вязкой сжимаемой жидкости, Труды американского общества инженеров-механиков, сер. [44]
Развивающееся при их захлопывании давление разрушает пленку окиси 7 ( см. Ультразвуковая очистка) и при этом обнажается чистая поверхность изделия 8, к-рая смачивается жидким припоем. [45]