Значение слова "ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ" найдено в 1 источнике

ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ

найдено в "Физической энциклопедии"

в звуковом поле - совокупность сил, действующих на вещество или тело, помещённое в звуковом поле. В П. с. вносят вклад переменное звуковое давление, пропорциональное амплитуде звука, и квадратичные эффекты - ра-диац. давление, силы Бьеркнеса (см. ниже), а также гидродинамич. силы, обусловленные движением среды в звуковой волне. П. с. проявляются в действии звуковой волны на чувствит. элементы приёмников звука, в УЗ-коагуляции, диспергировании, кавитации, в возникновении акустических течений, усталости материалов, подвергающихся длит. воздействию интенсивного акустич. излучения, во вспучивании границ раздела двух сред.

Сила, действующая на элемент объёма ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №1и равная ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №2 где ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №3- объёмная плотность П. с., определяется изменением импульса (см. Импульс звуковой волны )элемента объёма ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №4 в единицу времени, равным импульсу, втекающему в объём через его поверхность. Если тензор плотности потока импульса -ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №5 то i-я компонента силы, действующая на объём ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №6определяется выражением

ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №7

где dS - элемент поверхности, ограничивающий объём, а ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №8- внешняя по отношению к объёму нормаль.Соответственно этому сила, действующая на элемент поверхности dS, равна потоку импульса через него и определяется выражением ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №9В частности, на поверхности единичной площади действует сила, i -я компонента к-рой ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №10 Тензор плотности потока импульса звуковой волны

ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №11

где p- звуковое давление, ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №12- компонента колебательной скорости частиц, ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №13- символ Кронекера (ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №14= 1 при i=k,dik= 0 при iПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №15k),ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №16- тензор вязких напряжений, ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №17- плотность среды. Если поверхность жёсткая, то скорость частиц среды, прилегающих к ней, обращается в нуль и сила, действующая на единицу её площади, равна ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №18 Осн. вклад в силу при таких условиях даёт звуковое давление р, и именно эта величина воспринимается чувствит. элементами приёмников звука. Для монохро-матич. звуковых волн р - гармонич. ф-ция времени, меняющаяся с частотой звука. В жидкостях при интенсивности звука ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №19 характерной для ряда практич. применений в УЗ-технологии, р=ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №20Па. Такие силы могут превысить порог прочности жидкости и вызвать кавитацию. Средняя по времени П. с., обусловленная звуковым давлением в гармонич. звуковых полях, равна нулю.

Помимо этого в звуковых полях возникают постоянные во времени П. с. Они определяются квадратичными членами тензора плотности потока импульса, усреднёнными по периоду колебаний звука. Отличные от нуля эти члены по порядку величины равны плотности энергии звуковой волны: ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №21 Обычно эти силы можно рассматривать как результат действия радиац. давления, или давления звукового излучения. Их величина мала, напр. в воздухе ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №22 ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №23 ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №24 Па при интенсивности звука ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №25в воде ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №2610 Па при интенсивности звука 1ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №27Тем не менее они приводят к заметным эффектам, проявляющимся, напр., в появлении акустич. течений, во вспучивании границ раздела двух сред и даже в возникновении фонтанчиков жидкости.

П. с. значит. величины действуют не только на элементы среды, в к-рой возбуждено звуковое поле, но и на граничащие с ней поверхности, а также на тела, находящиеся в среде. Так, напр., на взвешенное в акустич. поле тело, размеры к-рого много меньше длины звуковой волны l, а плотность равна плотности окружающей среды, в звуковом поле действует сила, заставляющая его колебаться вместе с частицами среды. При отличии плотности тела ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №28от плотности ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №29окружающей среды возникает движение тела относительно среды, причём если ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №30то оно отстаёт от частиц среды, а если ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №31- то опережает их. Движение тела относительно среды вызывает дополнит. движение среды (рассеянную волну), а значит, и дополнит. силу реакции, действующую на тело. Напр., на жёсткую сферу радиуса ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №32при ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №33в поле плоской бегущей звуковой волны действует сила

ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №34

где ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №35- волновое число звуковой волны, E- средняя по времени плотность энергии акустич. поля, Если ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №36вблизи одного из тел в звуковом поле имеется другое, то влияние на первое тело рассеянной волны, исходящей от второго тела, приводит к появлению добавочной силы. Эта сила имеет характер вторичного радиац. давления и приводит к взаимодействию тел в звуковом поле. В частности, две сферы с радиусами a и b, пульсирующие в звуковом поле на расстоянии ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №37друг от друга, притягиваются друг к другу с силой ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №38

где ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №39- колебат. скорости поверхностей сфер, ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №40 - сдвиг фаз их колебаний,ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №41- плотности среды;ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №42 наз. силой Бьеркнеса. Между осциллирующими сферами возникают более слабые силы взаимодействия; для двух сфер, осциллирующих в звуковом поле под действием звука со скоростями ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №43центральная составляющая этой силы равна ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №44

(ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №45- угол между направлением колебаний тел и линий, соединяющих их центры).

Наряду с силами акустич. происхождения, зависящими от сжимаемости среды, на тела, помещённые в звуковое поле, действуют также силы, вызванные движением тела относительно среды. Такие силы наз. гидродинамическими. К их числу относится сила сопротивления, к-рую испытывает тело, движущееся с пост. скоростью в вязкой жидкости. Для жёсткой сферы радиуса ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №46движущейся со скоростью ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №47 эта сила выражается ф-лой Стокса:где ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №48 - коэф. динамич. вязкости среды.ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №49 Др. примером гидродинамич. силы является сила Бернулли, притягивающая тела, движущиеся в жидкости или омываемые ею. Для случая двух жёстких сфер с радиусами a и Ъ, находящихся на расстоянии ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №50друг от друга в потоке жидкости, движущейся со скоростью ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №51сила Бернулли равна

ПОНДЕРОМОТОРНЫЕ СИЛЫ фото №52

Эта сила действует, в частности, на находящиеся в звуковом поле жёсткие частицы, малые по сравнению с l. Заметим, что в случае возникновения акустич. течений и микропотоков при кавитации различие между гидродинамич. силами и усреднёнными по времени П. с. бывает чисто условным.

П. с. используется в разнообразных приёмниках звука, устройствах, измеряющих его интенсивность ( радиометр, Рэлея диск). На действии П. с. основаны эффекты коагуляции, дегазации жидкостей и металлов, диспергирования твёрдых тел в жидкости, эмульгирования и т. п., применяемые в УЗ-технологии.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц E. М., Механика сплошных сред, 2 изд., М., 1954; Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957, гл. 6; Лебедев П. Н., Собр. соч., М., 1963, с. 68; Красильников В. А., Крылов В. В., Введение в физическую акустику, М., 1984. Я. А. Наугольных.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.



Найдено 52 изображения:

Изображения из описаний на этой странице
T: 38