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声波在两组分气泡液体中的传播,考虑了每个组分的相变。 (英语。俄文原件) 兹比尔1272.76220

流体动力学。 第366-373号第48页(2013年); Izv的翻译。罗斯。阿卡德。墨西哥诺克。日德克。加沙2013,第3期,92-99(2013)。
摘要:研究了声波在含有不同尺寸和成分的汽-气气泡的两组分液体混合物中的传播,每个组分中都有相变。提出了混合物运动微分方程组,导出了弥散方程。数值研究了混合物中弱脉冲压力扰动的演化。研究了分散相各部分的相变对小振幅压力脉冲演化的影响。

MSC公司:

2005年第76季度 水力和空气声学
76T10型 液气两相流,气泡流
76伏05 流动中的反应效应
80A20型 传热传质、热流(MSC2010)
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全文: 内政部

参考文献:

[1] R.I.Nigmatulin,多相介质动力学。[俄语],瑙卡,莫斯科(1987年)。
[2] V.E.Nakoryakov、B.G.Pokusaev和I.R.Shreiber,《气体和汽液介质中的波传播》(俄语版),Energoatomizdat,莫斯科(1990年)。
[3] S.Temkin,《悬浮声学:悬浮物理学导论》,剑桥大学出版社,剑桥(2005)·Zbl 1104.76003号
[4] D.A.Gubaidullin,两相气-气-滴介质动力学[俄语],喀山材料协会,喀山(1998)。
[5] D.A.Gubaidullin、A.I.Ivandaev、R.I.Nigmatulin和N.S.Khabeev,“泡沫液体中的波”,摘自《科学与工程进展》,美国科学技术信息研究所。流体力学。系列。第17卷[俄语],莫斯科(1982),第160页。
[6] R.I.Nigmatulin、V.Sh.Shagapov和N.K.Vakhitova,“波在泡沫介质中传播时携带相可压缩性的表现”,Dokl。阿卡德。Nauk SSSR 304,1077(1989)·Zbl 0682.76090号
[7] V.Sh.Shagapov,“气泡液体中的小扰动传播”,Zh。普里克。墨西哥。泰肯。菲兹。第1期,第91期(1977年)。
[8] R.I.Nigmatulin、N.S.Khabeev和F.B.Nagiev,“液体中蒸气气泡的动力学、传热和传质”,《国际传热杂志》24,1033(1981)·Zbl 0461.76086号 ·doi:10.1016/0017-9310(81)90134-4
[9] A.Sh.Azamatov和V.Sh.Shagapov,“汽-气-液介质中的小扰动传播”,Akust。Zh公司。27, 161 (1981).
[10] W.C.Kerry和A.Prosperetti,“泡沫液体中的线性压力波:理论和实验之间的比较”,J.Acoust。美国证券交易委员会。85, 732 (1989). ·数字对象标识代码:10.1121/1.397599
[11] A.G.Petrov和A.V.Fomichev,“径向振动频率和变形振动频率之间存在2:1共振时流体中的气泡振动”,流体动力学44(2),258(2009)·Zbl 1213.76219号 ·doi:10.1134/S001546280902100
[12] D.A.Gubaidullin和A.A.Nikiforov,“含有不溶性气泡的液体混合物中不同几何形状的声学干扰”,Izv。武佐夫。Problemy Energetiki 1–2,3(2005)。
[13] D.A.Gubaidullin和A.A.Nikiforov,“含有蒸汽和气泡的液体混合物中的声学干扰”,Teplofiz。Vys公司。温度48188(2010)。
[14] D.A.Gubaidullin、A.A.Nikiforov和R.N.Gafiyatov,“具有不同初始半径的不同气体气泡的两组分液体混合物中的声波”,Izv。武佐夫。Problemy Energetiki 3–4,3(2009年)。
[15] V.A.Gaponov,“应用于随机过程建模的快速傅里叶变换软件包”(俄语),印前14号,新西伯利亚热物理研究所(1976年)。
[16] E.Silberman,“驻波管测量气泡混合物中的声速和衰减”,J.Acoust。Soc.Amer公司。29, 925 (1957). ·数字对象标识代码:10.1121/1.1909101
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