Критерий для оценки потенциальных кавитационных возможностей электроакустических преобразователей, работающих в жидкости
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
Проанализированы физические факторы, которые характеризуют кавитационные явления, возникающие при работе электроакустических преобразователей в жидкости, и предложен критерий для оценки потенциальных кавитационных возможностей преобразователей, зависящий только от свойств самих преобразователей
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:- Авторы сохраняют за собой права на авторство своей работы и предоставляют журналу право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылокой на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы сохраняют право заключать отдельные договора на неэксклюзивное распространение работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном архиве учреждения или публиковать в составе монографии), с условием сохраниения ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале.
- Политика журнала разрешает и поощряет размещение авторами в сети Интернет (например в институтском хранилище или на персональном сайте) рукописи работы как до ее подачи в редакцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирования статьи (см. The Effect of Open Access).
Библиографические ссылки
Y. Dudzinsky, “Cavitation erosion in the near field of an axisymmetric hydrodynamic radiator”, Acoustic Bulletin, vol. 8, no. 4, pp. 46–50, 2005.
G. Bregliozzi, A. D. Schino, H. Haefke, and J. M. Kenny, “Cavitation erosion resistance of a high nitrogen austenitic stainless steel as a function of its grain size”, Journal of Materials Science Letters, vol. 22, no. 13, pp. 981–983, Jul. 2003. DOI:10.1023/A:1024673215823
I. Bogachev, Cavitation Fracture and Cavitation-Resistant Alloys [Kavitatsionnoye razrusheniye i kavitatsionnostoykiye splavy], Moscow: Metallurgy, 1972, p. 192.
V. Khmelev and O. Popova, Multifunctional ultrasonic devices and their use in small-scale production, agriculture, and households [Mnogofunktsio nalniye ultrazvukoviye apparaty i ikh primeneniye v usloviyakh malykh proizvodstv, selskom i domashnem khozyaystve], Barnaul: Altai State Technical University, 1997, p. 160.
M. Smarishev, Directivity of Hydroacoustic Antennas [Napravlennost gidroakusticheskikh anten], Leningrad: Sudostroenie, 1973, p. 278.
A. Leiko, Y. Shamarin, and V. Tkachenko, Underwater Acoustic Antennas [Podvodnyye akusticheskiye antenny], Kyiv: Avanpostprim, 2000, p. 320.



