Исследование отражения акустических волн от пористой преграды с "закрытой" границей

Отражение волны от пористой преграды, расположенной в газе и насыщенной таким же газом. Использование пористых сред. Влияние параметров пористой среды на коэффициенты отражения и прохождения. Подавление акустических, ударных и детонационных волн в газах.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 16.07.2018
Размер файла 563,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исследование отражения акустических волн от пористой преграды с «закрытой» границей

№56-2, 06.12.2016

Технические науки

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович, доктор наук, доцент, профессор

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал

Изучается отражение волны от пористой преграды, расположенной в газе и насыщенной таким же газом. Рассмотрен случаи «закрытой» границы пористой преграды. Проанализировано влияние параметров пористой среды на коэффициенты отражения и прохождения.

Теоретическое исследование отражения акустических волн от пористой преграды является достаточно актуальным. Результаты исследований важны для развития представлений о процессах, сопровождающих применение современных технологий использования пористых сред. Для отраслей современной техники и технологии особенно актуальна проблема подавления акустических, ударных и детонационных волн в газах. Большое внимание к этой проблеме обусловлено необходимостью разработки эффективных мер борьбы с шумами в различных технологических и энергетических установках, необходимостью создания надежных систем взрывной защиты, обеспечивающих безопасность труда и технологического оборудования [1-5, 8, 10].

В данной работе исследовано отражение волны, распространяющейся по газу, от пористой преграды, насыщенной газом.

Пусть гармоническая плоская волна с круговой частотой , распространяясь по газу, падает перпендикулярно на первую границу «газ - пористая среда», причем на границе между однородной и пористой средой имеется тонкая непроницаемая пленка (рис. 1), т.е. граница пористой среды является «закрытой».

Движение слева от границы x<0 является суперпозицией двух волн - падающей и отраженной, давление и скорость которых определяются по формулам [9]. В пористой среде возникает волна, представляющая собой суперпозицию двух волн - «быстрой» и «медленной».

Рисунок 1. Изображение пористой преграды с «закрытой» границей

Для определения коэффициентов отражения и прохождения падающей волны запишем граничные условия. На границе «газ -- пористая среда» должны выполняться следующие условия [7]:

1. равенство скоростей газа и скелета , (1)

2. отсутствие относительного движения газа в порах и скелета

волна пористый отражение газ

, (2)

3. равенство сил, действующих на единицу площади поверхности (т.е. суммарные напряжения), по обе стороны от этой поверхности:

. (3)

Здесь , - результирующие возмущение давления и скорость частиц на границе со стороны однородной среды соответственно.

Результирующие возмущения эффективного напряжения в скелете и давления в газовой фазе определяются по формулам

, (4)

. (5)

Здесь и - соответственно амплитуды напряжения и давления "быстрой" и "медленной" волн, распространяющихся по скелету и газовой фазе. Нижние индексы a и b соответствуют параметрам "быстрой" и "медленной" волн. Волновые числа "быстрой" Ka и "медленной" Kb волн вычислялись для трех случаев с учетом:

1. межфазных сил;

2. межфазного теплообмена;

3. межфазных сил и межфазного теплообмена [6, 7].

Результирующие скорости движения скелета и газа в порах находятся из выражений

, (6)

. (7)

Используя граничные условия, найдем коэффициенты отражения и прохождения «медленной» и «быстрой» волн на первой границе раздела «газ - пористая среда»:

, (8)

, (9)

, (10)

где параметры и определяются по формулам

Граничные условия при x=l такие же, как и на границе x=0. Для границы x=l также получены коэффициенты отражения и прохождения.

На рис. 2 представлены результаты расчета, полученные по выражениям (8) - (10). Пористая преграда насыщена воздухом. Результаты, полученные с учетом межфазного теплообмена и без учета, практически совпали. Линиям 1, 2, 3 соответствуют значения параметров: 1 - м, , линии 2 - м, , линии 3 - м, .

Рисунок 2. Зависимости действительной части коэффициента отражения на первой границе от частоты.

Линии 1 - м, , 2 - м, , 3 - м, .

Из рис. 2 видно, что действительная часть коэффициента отражения от первой границы преграды зависит лишь от начальной объемной доли газа в пористой преграде. Радиус пор среды слабо влияет на коэффициент отражения.

Действительная часть коэффициента отражения от первой границы для всех рассмотренных частот величина положительная и приблизительно равна единице. Чем меньше значение начальной объемной доли газа, тем ближе к единице значение величины . В этом случае волна от границы почти полностью отражается, т.е. граница представляет собой абсолютно жесткую поверхность.

Исследования показали, что для второй границы ситуация другая. Величина модуля коэффициента прохождения «медленной» волны через вторую границу приблизительно равна нулю. Аналогичные исследования для коэффициента отражения «быстрой» волны от второй границы показали, что действительная часть коэффициента отражения для всех рассмотренных частот величина отрицательная и по модулю приблизительно равна единице.

Список литературы

1. Володин С.В., Дмитриев В.Л., Хусаинов И.Г. Распространение линейных волн во влажных насыщенных газом пористых средах // Теплофизика высоких температур. -- 2009. -- Т. 47, № 5. -- С. 734-740.

2. Хусаинов И.Г. Воздействие акустическим полем на насыщенную жидкостью пористую среду // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6; URL: http://www.science-education.ru/120-15160 (дата обращения: 31.10.2014).

3. Хусаинов И.Г. Динамика релаксации давления в полости с плоско-параллельными стенками после ее опрессовки // Современные проблемы науки и образования. -- 2014. -- № 5; URL: http://www.science-education.ru/119-15159 (дата обращения: 31.10.2014).

4. Хусаинов И.Г. Отражение акустических волн в цилиндрическом канале от перфорированного участка // Прикладная математика и механика. - 2013. - Т. 77, № 3. - С. 441-451.

5. Хусаинов И.Г. Оценка качества перфорации скважины акустическим методом // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5; URL: http://www.science-education.ru/119-14505 (дата обращения: 09.09.2014).

6. Хусаинов И.Г. Эволюция импульса давления при прохождении через пористую преграду, расположенную в воде // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 11-12. - С. 2645-2649.

7. Хусаинов И.Г., Дмитриев В.Л. Исследование эволюции волнового импульса при прохождении через пористую преграду // Прикладная механика и техническая физика. -- 2011. -- Т. 52, № 5 (309). -- С. 136-145.

8. Хусаинов И.Г., Хусаинова Г.Я. Исследование параметров пласта методом опрессовки // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3; URL: http://www.science-education.ru/117-13813 (дата обращения: 04.07.2014).

9. Хусаинов И.Г. Отражение акустических волн от пористой преграды с «открытой» границей // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) - 2016 г. - № 53; URL: http://novainfo.ru/article/8329

10. Хусаинова Г.Я. Исследование температурных полей при стационарном течении аномальных жидкостей // Автоматизация. Современные технологии. - 2016. - № 7. - С. 13-16.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Интерференция и дифракция волн на поверхности жидкости. Интерференция двух линейных волн, круговой волны в жидкости с её отражением от стенки. Отражение ударных волн. Электромагнитные и акустические волны. Дифракция круговой волны на узкой щели.

    реферат [305,0 K], добавлен 17.02.2009

  • Начальные параметры ударной волны, образующейся движением пластины. Параметры воздуха на фронте ударной волны в момент подхода волны к преграде. Расчет параметров продуктов детонации в начальный момент отражения от жесткой стенки и металлической пластины.

    курсовая работа [434,5 K], добавлен 20.09.2011

  • Движение электромагнитных волн в веществе. Отражение и преломление плоской однородной волны на плоской поверхности раздела двух сред и двух идеальных диэлектриков. Формулы Френеля, связь между амплитудами падающей, отраженной и преломленной волн.

    курсовая работа [770,0 K], добавлен 05.01.2017

  • Волновые явления в периодических слоистых волноводах. Создание приложения, моделирующего процесс распространения плоских, гармонических по времени, упругих акустических волн в периодическом волноводе. Метод Т-Матриц для периодического волновода.

    курсовая работа [910,2 K], добавлен 30.06.2014

  • Свойства и структура акустических волн. Дисперсионное соотношение для волн в неоднородной упругой среде с флуктуирующей плотностью: одномерный и трехмерный случаи. Корреляционные функции, метод релаксации для решения систем нелинейных уравнений.

    контрольная работа [482,1 K], добавлен 02.01.2013

  • Типы волн и их отличительные особенности. Понятие и исследование параметров упругих волн: уравнения плоской и сферической волн, эффект Доплера. Сущность и характеристика стоячих волн. Явление и условия наложения волн. Описание звуковых и стоячих волн.

    презентация [362,6 K], добавлен 24.09.2013

  • Отражение и преломление плоской однородной волны на плоской поверхности раздела двух сред. Формулы Френеля. Отражение и преломление на границе двух идеальных диэлектриков, на границе раздела с проводником. Фаза преломлённой волны и отраженной волны.

    курсовая работа [983,0 K], добавлен 17.06.2012

  • Нахождение показателя преломления магнитоактивной плазмы. Рассмотрение "обыкновенной" и "необыкновенной" волн, исследование их свойств. Частные случаи распространения электромагнитных волн в магнитоактивной плазме. Определение магнитоактивных сред.

    курсовая работа [573,6 K], добавлен 29.10.2013

  • Что такое звук. Распространение механических колебаний среды в пространстве. Высота и тембр звука. Сжатие и разрежение воздуха. Распространение звука, звуковые волны. Отражение звука, эхо. Восприимчивость человека к звукам. Влияние звуков на человека.

    реферат [32,6 K], добавлен 13.05.2015

  • Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. Отражение и преломление света диэлектриками. Принцип Гюйгенса - Френеля. Рефракция света. Графическое сложение амплитуд вторичных волн. Дифракция плоской световой волны и сферической световой волны.

    реферат [168,2 K], добавлен 25.11.2008

  • Основные методы, способы задания и описания состояния поляризации излучения. Граничные условия для естественно гиротропных сред. Формулы связи между амплитудами падающей, отражённой и преломлённой волн. Решение задач о падении электромагнитной волны.

    курсовая работа [231,9 K], добавлен 13.04.2014

  • Распространение волн в упругой среде. Уравнение плоской и сферической волны. Принцип суперпозиции, разложение Фурье и эффект Доплера. Наложение встречных плоских волн с одинаковой амплитудой. Зависимость длины волны от относительной скорости движения.

    презентация [2,5 M], добавлен 14.03.2016

  • Линейная, круговая и эллиптическая поляризация плоских электромагнитных волн. Отражение и преломление волны на плоской поверхности. Нормальное падение плоской волны на границу раздела диэлектрик-проводник. Глубина проникновения электромагнитной волны.

    презентация [1,1 M], добавлен 29.10.2013

  • Параметры упругих гармонических волн. Уравнения плоской и сферической волн. Уравнение стоячей волны. Распространение волн в однородной изотропной среде и принцип суперпозиции. Интервалы между соседними пучностями. Скорость распространения звука.

    презентация [155,9 K], добавлен 18.04.2013

  • Характеристика закона дисперсии высокочастотных продольных плазменных волн, математическое описание ленгмюровских колебаний и волн в условиях холодной плазмы. Понятие плазмонов. Описание ионных ленгмюровских волн простыми дисперсионными уравнениями.

    реферат [59,7 K], добавлен 04.12.2012

  • Интерференция двух наклонных плоских монохроматических волн. Построение 3D-изображения дифракционных решеток в плоскости y-z. Определение значения параметров решеток в средах с показателями преломления n2 и n1 для каждого угла падения сигнальных волн.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.05.2022

  • Вычисление геометрических отражений как способ контроля правильности выбора формы помещения и очертаний его внутренних поверхностей. Определение дополнительных акустических параметров зала. Частотный анализ звукового поля. Расчет времени реверберации.

    контрольная работа [2,1 M], добавлен 12.09.2014

  • Принцип получения отражения с помощью зеркала. Формула расчёта коэффициента отражения многослойного покрытия зеркала. Способ рефлексометрических измерений, его сущность и недостатки. Применение метода кругового сличения, использование рефлектометра.

    презентация [483,0 K], добавлен 28.12.2015

  • Понятие волны и ее отличие от колебания. Значение открытия электромагнитных волн Дж. Максвеллом, подтверждающие опыты Г. Герца и эксперименты П. Лебедева. Процесс и скорость распространения электромагнитного поля. Свойства и шкала электромагнитных волн.

    реферат [578,5 K], добавлен 10.07.2011

  • Преобразование исходной системы уравнений к расчётной форме. Зависимость длины волны от скорости распространения. Механизмы возникновения волн на свободной поверхности жидкости. Зависимость между групповой скоростью волн и скоростью их распространения.

    курсовая работа [451,6 K], добавлен 23.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.