СОНОЛЮМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ОСНОВА ТЕОРИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ

Авторы

  • Наталья Чигринова Белорусский национальный технический университет

Ключевые слова:

сонолюминисценция, анодное микродуговое оксидирование, ультразвуковое поле, электромеханическая активность, покрытие

Аннотация

В статье при разработке способов активации процесса микродугового оксидирования (МДО) изучены особенности изменения электромеханической активности водно-щелочных электролитов, определяющих динамику роста керамоподобных покрытий, посредством воздействия на жидкость ультразвукового поля. Автором предложен механизм увеличения электрохимической и электромеханической активности водно-щелочных растворов при осуществлении микродуговой обработки вентильного металла в ее разных вариациях, посредством пропускания через электролит ультразвуковых колебаний различной частоты. В работе представлены данные теоретического анализа результатов моделирования физических явлений, сопровождающих процесс одного из вариантов МДО – анодного микродугового оксидирования (АМДО), проанализированы механизмы и выявлены параметры, управляющие динамикой выделения энергии при схлопывании газовых пузырьков, образовавшихся в электролите при ультразвуковом воздействии.

Биография автора

Наталья Чигринова, Белорусский национальный технический университет

д-р техн. наук

Библиографические ссылки

Яблонский, А. А. и др. Курс теории колебаний / А. А. Яблонский, С. С. Норейко. – Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Лан, 2003. – 247 с.

Gogate, Parag R. A technology on the horizon / Parag R. Gogate, K. Rajiv // Current Science. – 10 July 2006. – Vol. 91, № 1. – P. 35–46.

Suslick, K. S. Acoustic cavitations and its chemical consequences / K. S. Suslick [et al.]// Phil.Trans.R.Soc.Lond. – 1999. – A 357 – P. 353– 357.

Matsumoto, Y. Behavior of a bubble cluster in an ultrasound field / Y. Matsumoto, S. Yoshizawa // International Journal for Numerical Methods in Fluids. – February 2004. – № 47 (6–7). – P. 591–601.

Crum, L. A. Sonoluminescence / L. A. Crum // Physics Today. – September 1994. – P. 22–29.

Storey, B. D. Water vapour, sonoluminescence and sonochemistry / B.D.Storey, A. J. Szeri // Proc. R. Soc. Lond. – 2000. – A 456. – P. 1685–1709.

Putterman, S. Cavitation science: Is there a simple theory of sonoluminescence? / S. Putterman [et al.] // Nature. – February 2001. – № 409. – P. 782–783.

Matsumoto,Y. and Yoshizawa,S. Behaviour of a bubble cluster in an ultrasound field. / Y. Matsumoto and S. Yoshizawa / International Journal for Numerical Methods in Fluids, 47 (6–7), February 2004, P. 591–601.

Keller, J. B. Bubble oscillations of large amplitude / J. B. Keller, M. Miksis// Journal of the Acoustical Society of America. – August 1980. – № 68 (2). – P. 628–633.

Чигринова, Н. М. Механизм управления технологией анодного микродугового оксидирования для получения покрытий заданной толщины и качества / Н. М. Чигринова // Инженерия поверхности. Новые порошковые композиционные материалы. Сварка. Минск, 25–27 марта 2009 г. – Минск, 2009. –С.115-117.

Devaney, R. L. An Introduction to Chaotic Dynamical Systems / R. L. Devaney // Studies in Nonlinearity. Westview Press, Boulder. – Colorado, 2nd edition, 2003.

Diaz de la Rosa, M. A. High–frequency ultrasound drug delivery and cavitation / M. A. Diaz de la Rosa // Master thesis, Brigham Young University. – 2007. – 117 pр.

Suslick, K. S. Upper Bound for Neutron Emission from Sonoluminescing Bubbles in Deuterated acetone / K. S. Suslick [et al.] // Physical Review Letters. – 2007. – Vol.98, № 9. – P. 625–628.

Рarlitz, U. Robust method for experimental bifurcation analysis / U. Par-litz // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2002. – № 12(8). – P. 1909–1913.

Рarlitz, U. Bifurcation structure of bubble oscillators / U. Parlitz [et al.] // Journal of the Acoustical Society of America. – August 1990. – № 88 (2). – P. 1061–1077.

Загрузки

Опубликован

20.07.2026

Как цитировать

Чигринова, Н. . (2026). СОНОЛЮМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ОСНОВА ТЕОРИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ. Прогрессивные технологии и системы машиностроения, (1 (92), 69–79. извлечено от https://ojs.donntu.ru/ptsm/article/view/887

Выпуск

Раздел

Статьи