DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Жарко, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Шебеко, В. П. | - |
dc.contributor.author | Федоринчик, М. П. | - |
dc.contributor.author | Дежкунов, Н. В. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T06:02:48Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T06:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Исследование эволюции спектров кавитационного шума при увеличении интенсивности ультразвука / Жарко Н. А. [и др.] // Информационные радиосистемы и радиотехнологии 2022 : материалы научно-технической конференции, Минск, 29–30 ноября 2022 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. Богуш [и др.]. – Минск : БГУИР, 2022. – С. 274–276. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/49454 | - |
dc.description.abstract | Показано, что интенсивность непрерывной составляющей в спектре кавитационого шума существенно увеличивается при интенсивности ультразвука, соответствующей появлению первых признаков
эрозионной активности кавитации. Кавитационная эрозия обусловлена ударными волнами и микроструями жидкости, генерируемыми при захлопывании пузырьков. Поэтому данный результат позволяет вывод, что и непрерывная составляющая КШ связана с захлопывающимися кавитационными полостями, т.е. – с нестационарной кавитацией. Предложено использовать интегральную интенсивность непрерывной составляющей кавитационного шума для детектирования нестационарной кавитации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | кавитационный шум | ru_RU |
dc.subject | ультразвук | ru_RU |
dc.subject | кавитационная эрозия | ru_RU |
dc.title | Исследование эволюции спектров кавитационного шума при увеличении интенсивности ультразвука | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | It is shown that the intensity of the continuous component in the spectrum of cavitation noise increases
significantly at an ultrasound intensity corresponding to the appearance of the first signs of erosive cavitation activity. Cavitation erosion is caused by shock waves and liquid microjets generated by the collapse of bubbles. Therefore, this result allows us to conclude that the continuous component of the cavitation noise is associated with collapsing cavitation cavities, i.e. - with non-stationary cavitation. It is proposed to use the integral intensity of the continuous component of cavitation noise to detect non-stationary cavitation. | ru_RU |
Appears in Collections: | Информационные радиосистемы и радиотехнологии 2022 : научно-техническая конференция
|