ЭБС Уфимского университета науки и технологий
фонд Заки Валиди 32, Карла Маркса 3/1 и Достоевского 131

     

Детальная информация

Багаев, Нурислам Зинурович. Электродинамические процессы в жидких диэлектриках: выпускная квалификационная работа по программе магистратуры. Направление подготовки: 03.04.03 Радиофизика. Направленность: Электроника и компьютерные технологии / Н.З. Багаев; Уфимский университет науки и технологий, Физико-технический институт, Кафедра электроники и физики наноструктур ; научный руководитель Р.З. Шайхитдинов. — Уфа, 2025. — 59 с.: ил. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/2025/Bagaev_N_Z_03_04_03_Radiofizika_2025.pdf>. — Текст: электронный

Дата создания записи: 07.10.2025

Тематика: магистратура; ВКР; электрогидродинамических процессов; диэлектрики; коронный разряд; влияния электрического ветра; трансформаторное масло

Коллекции: Магистерские диссертации; Общая коллекция

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему и будете работать на компьютерах в читальных залах Библиотеки

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Библиотеки Аутентифицированные пользователи Прочитать
Локальная сеть Библиотеки Все
Интернет Аутентифицированные пользователи Прочитать
-> Интернет Все

Оглавление

  • Основные понятия
  • Изучение электрогидродинамических (ЭГД) течений сопряжено со значительными методологическими сложностями, основной из которых является проблема визуализации этих невидимых глазу процессов. Особенно сложно исследовать токи EGD в условиях сильных электрических полей (около десяти кВ/см), где даже небольшие примеси могут искажать структуру потока (рис.4).
  • Наиболее распространенный подход к визуализации предполагает использование трассирующих частиц - специальных маркеров (твердых микрочастиц или пузырьков газа), которые позволяют отслеживать структуру потока при его движении вместе с жидкостью. Однако этот метод имеет фундаментальные ограничения. В сильных электрических полях частицы индикатора совершают собственное движение по отношению к жидкости из-за различий в диэлектрических свойствах. Это явление обусловлено несколькими факторами:
  • зарядом, который индуцируется на частицах, когда проводимость не совпадает
  • методом диэлектрического прогнозирования в неоднородных полях
  • другие электрофизические эффекты
  • Теоретически эти возмущения можно свести к минимуму путем тщательного отбора частиц с параметрами, максимально приближенными к свойствам жидкости. Однако у этого подхода есть существенный недостаток – когда диэлектрические свойства выравниваются, оптический контраст между маркерами и средой исчезает, делая частицы невидимыми для наблюдателя. Это создает парадоксальную ситуацию: чем точнее индикаторы настроены на электрические свойства, тем сложнее их обнаружить оптическими методами [19].
  • Таким образом, задача визуализации потоков ЭГД требует поиска компромисса между электрофизической нейтральностью маркеров и их достаточной оптической дифференциацией, что стимулирует разработку новых экспериментальных подходов и специализированных методов диагностики.
  • Примечательно, что пространственный заряд, формирующийся не только в DSL, но и в объеме жидкости, может стать причиной возникновения ЭГД-течений. Это принципиально отличает механизм течений в диэлектриках от классического случая электролитов, где течение локализовано преимущественно в приэлектродной области.

Статистика использования

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика