Работа посвящена проблеме очистки деталей машин от эксплуатационных асфальто-смолистых загрязнений. Используются прямоточные гидродинамические излучатели коротких экспоненциальных импульсов, в спектре которых имеется ряд гармоник. Исследовано ближнее поле этих источников звука. Получены пространственные зависимости нелинейного затухания уровня и интенсивности акустических импульсов. Представлены результаты экспериментальных исследований по очистке сквозных и глухих цилиндрических отверстий от модельных загрязнителей с помощью гидродинамических излучателей. Установлена корреляция между удельной поглощенной мощностью и эффективностью очистки. Проведено сравнение технологий очистки при использовании осесимметричных гидродинамических и магнитострикционных преобразователей.
Роботу присвячено проблемі очищення деталей машин від експлуатаційних асфальто-смолистих забруднень. Використовуються прямотечійні гідродинамічні випромінювачі коротких експоненційних імпульсів, спектр яких містить ряд гармонік. Досліджено ближнє поле цих джерел звуку. Отримані просторові залежності нелінійного загасання рівня й інтенсивності акустичних імпульсів. Представлені результати експериментальних досліджень з очищення наскрізних і глухих циліндричних отворів від модельних забруднювачів за допомогою гідродинамічних випромінювачів. Установлено кореляцію між питомою поглиненою потужністю й ефективністю очищення. Проведено порівняння технологій очищення при використанні осесиметричних гідродинамічних і магнітострикційних перетворювачів.
The study is devoted to the problem of clearing the machine parts from the consumption asphalt-resin pollutants. The direct-flow hydrodynamic radiators of short exponential pulses, with spectra containing a series of harmonics, were used. The near fields of such sound sources have been investigated. The dependences for the nonlinear damping of the level and intensity of the acoustic pulses were obtained. The results of experimental researches on clearing the through and blind cylindrical apertures from the model pollutants using hydrodynamic radiators have been carried out. The correlation between the specific absorbed power and clearing efficiency has been shown. Clearing technologies with the use of axisymmetric hydrodynamic and magnetostrictive transducers were compared.