نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی، فیزیک، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مدل هیدروشیمیایی به بررسی تحول درونی حباب و شبیه‌سازی عددی وابستگی مشخصه‌های تک حباب ساکن سونولومینسانسی گاز نجیب آرگون حل شده در سیال آب به فشار محیطی در دمای اتاق پرداختیم. با بررسی سه ناپایداری انتشاری، شکلی و مکانی از طریق نمودار فاز شرایط اولیه را برای داشتن حباب سونولومینسانسی پایدار به دست آورده و برای محاسبه شدت تابش گسیلی در لحظه فروریزش از سه مکانیسم تابش برم اشترلانگ الکترون- اتم، برم اشترلانگ الکترون- یون و بازترکیب تابشی استفاده کرده‌ایم. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در انطباق با نتایج تجربی، کاهش فشار محیطی منجر به افزایش نسبت بسط، بیشینه دما و شدت تابش گسیلی گاز آرگون در لحظه فروریزش می‌شود و اختلاف دما و شدت بین کمینه و بیشینه فشار محیطی به ترتیب حدود K4000 و 12 مرتبه دامنه است.

کلیدواژه‌ها

[1] D. F. Gaitan and L. A. Crum, J. Acoust. Soc. Am. 91, (1992) 3166.
[2] B. P. Barber, R. A. Hiller, R. Lofstedt, S. J. Putterman, and K. R. Weninger, Phys. Rep. 281, (1997) 65.
[3] K. Yasui, Phys. Rev. E. 64, (2001) 016310.
[4] G. E. Vazquez, and S. J. Putterman, Phys. Rev. Lett. 85, (2000) 14.
[5] M. P. Brenner, S. Hilgenfeldt, and D. Lohse , Rev. Mod. Phys. 74, (2002) 2.
[6] R. P. Taleyarkhan, C. D. West, J. S. Cho, R. T. Lahey, Jr., R. I. Nigmatulin, and R. C. Block, Phys. Rev. E. 69 (2004) 036109.
[7] Y. T. Didenko, W. B. McNamara, and K. S. Suslick, Nature (London). 407, (2000) 877.
[8] R. Sadighi-Bonabi,M.Mirheydari, N. Rezaee, and H. Ebrahimi, Phys. Rev. E. 84, (2011) 026301.
[9] F. R. Young, Cavitation, CRC Press, Boca Raton, FL. ( 2005).
[10] R. Sadighi-Bonabi, N. Rezaee, H. Ebrahimi, and M. Mirheydari, Phys. Rev. E 82, (2010) 016316.
[11]. A. Troia, D. M. Ripaa and R. Spagnolo. Ultrason Sonochem. 13(3), (2006) 278-282.
[12] A. Moshaii, KH. Imani and M. Silatani, Phys. Rev. E. 80(1), (2009) 0463251-7.
[13] G. E. Vazquez and S. J. Putterman, Phys. Rev. Lett. 85, (2000) 3037.
[14] L. Kondic, C. Yuan, and C. K. Chan, Phys. Rev. E, 57, (1998),32.
[15] M. P. Brenner, S. Hilgenfeldt, and D. Lohse, Rev. Mod. Phys.74, (2002) 425.
[16] S. D. Hopkins, S. J. Putterman, B. A. Kappus, K. S. Suslick, and C. G. Camara, Phys. Rev. Lett. 95, (2005) 254301.
[17] M. Pishbini, A. A. Shokri, Indian j of science & technology. 8(29), (2015) 73896.
[18] J. B. Keller and M. J. Miksis, J. Acoust. Soc. Am. 68, (1980) 628.
[19] A. Moshaii and R. Sadighi-Bonabi, Phys. Rev. E. 70(1), (2004) 016304.
[20] A. Chakravarty and et al. Phys. Rev. E. 69, (2004) 066317.
[21] H. Xu, K. Suslick. Phys Rev Lett. 104, (2010) 244301-4.
[22] R. Toegel, S. Hilgenfeldt and D. Lohse. Phys. Rev. Lett. 88, (2002) 034301.
[23] K. Yasui, Phys. Rev. E. 60, (1999) 1754-1758.
[24] R. Toegel and D. Lohse. J. Chem. Phys. 118, (2003) 1863-1875.