Критерий для оценки потенциальных кавитационных возможностей электроакустических преобразователей, работающих в жидкости

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.И. Дрозденко

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##

Как цитировать
Дрозденко, О. . (2009). Критерий для оценки потенциальных кавитационных возможностей электроакустических преобразователей, работающих в жидкости. Электроника и Связь, 14(6), 26–30. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2009.14.6.331587
Раздел
акустические приборы и системы

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.