超声波在固液耦合界面的能量损失

来源 :2015年全国功率超声学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyan4321
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超大功率超声波采油技术利用大功率超声波来处理、激励油气储集层,实现油藏整体采收率的目的.目前对于超声波能量传输问题尚未确切的研究,故本文从能量传输的角度出发分析计算了超声波能量的损失情况.首先,从柱面波理论出发计算了柱声源情况下声波的扩散衰减、散射衰减以及吸收衰减;其次,计算超声波在液固界面及固固界面处的散射衰减,得到超声波最终到达储油层中的透射声强为初始声强的17.68%.然后,计算了超声波在原油中的衰减情况.最后,对声场的压力和声强分布进行数值模拟,得到超声波的声压分布图及其沿油井径向的声压衰减曲面图和声压变化率曲线以及声强分布图.
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液体薄层中超声空化因其独特的空间结构而表现出非常特别的物理性质.借助高速摄影技术,实验研究了液体薄层内这种具有清晰边界的空化结构的空间分布和时间演化.对液体薄层空化云的初生过程以及消失过程的研究发现,这种亚稳态的空化结构存在一种相对长期的记忆效应.对这种记忆效应的产生机理和影响因素进行了简要分析,同时通过改变记忆效应的延迟时间,我们也讨论了空化核再分布的问题.薄层结构,作为一种准二维结构,对空化核
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实验中得到的多泡声致发光光谱总是有一定的展宽与频移,而展宽与频移又对应着声致发光物理过程中众多的物理信息,包括物质组份、温度、压强等.从理论上分析,声致发光光谱线型主要是高斯线型与洛伦兹线型的卷积结果,因此本文通过卷积的方法,分析了NaOH 溶液中多泡声致发光Na原子发射光谱的精细结构,发现其总展宽与中心波长位移分别为0.4818nm 与0.168nm,对应的高斯展宽为0.0853nm、洛伦兹展宽
超声空化难以广泛应用在工业生产中,其主要原因是当声强达到一定程度后,液体中出现的空化泡会阻碍声能量的传播,限制了超声空化发生的范围.本文采用定点测量声压和谱分析方法,得到长方形水槽中声场分布特性,为进一步研究实现大规模声空化的方法提供实验依据.
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