Критерій для оцінювання потенційних кавітаційних можливостей електроакустичних перетворювачів, що працюють у рідині
Основний зміст сторінки статті
Анотація
Проаналізовано фізичні фактори, що характеризують кавітаційні явища, що виникають при роботі електроакустичних перетворювачів у рідині, та запропоновано критерій для оцінки потенційних кавітаційних можливостей перетворювачів, що залежить тільки від властивостей самих перетворювачів.
Блок інформації про статтю

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Посилання
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.



