Форма поверхности магнитной жидкости вблизи магнитных тел в постоянном и переменном магнитном поле
- Авторы: Симоновский А.Я.1,2, Закинян А.Р.2
-
Учреждения:
- ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
- ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
- Выпуск: Том 88, № 10 (2024)
- Страницы: 1626-1631
- Раздел: Микрофлюидика и феррогидродинамика магнитных коллоидов
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/283406
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524100191
- EDN: https://elibrary.ru/DSDNQZ
- ID: 283406
Цитировать
Аннотация
Экспериментально исследована форма свободной поверхности магнитной жидкости, которую она принимает во внешнем однородном магнитном поле вблизи твердых магнитных тел. Изучена форма поверхности магнитной жидкости вблизи тел различной базовой геометрии: цилиндр, шар, пластина. Рассмотрена структура поверхности магнитной жидкости при воздействии стационарного и переменного магнитного поля. Показано, что форма поверхности существенно зависит от объема магнитной жидкости, геометрии магнитного тел и величины магнитного поля. Полученные результаты указывают на возможность целенаправленного контроля формы свободной поверхности магнитной жидкости, что может иметь практические приложения.
Полный текст

Об авторах
А. Я. Симоновский
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Автор, ответственный за переписку.
Email: simonovchkij@mail.ru
Россия, Ставрополь; Ставрополь
А. Р. Закинян
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Email: simonovchkij@mail.ru
Россия, Ставрополь
Список литературы
- Гареев К.Г., Непомнящая Э.К. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 990; Gareev K.G., Nepomnyashchaya E.K. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. Р. 904.
- Richter R., Lange A. // In: Lecture Notes on Physics. V. 763. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009.
- Ряполов П.А., Соколов Е.А., Шельдешова Е.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 3. С. 343; Ryapolov P.A., Sokolov E.A., Shel’deshov E.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. Р. 295.
- Zakinyan A., Mkrtchyan L., Dikansky Y. // Eur. J. Mech. B. 2016. V. 56. P. 172.
- Gogosov V.V., Grishanina O.A., Kiryushin V.V., Simonovskii A.Ya. // Magnetohydrodynamics. 1998. V. 34. P. 35.
- Naletova V.A., Turkov V.A., Pelevina D.A. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2012. V. 324. P. 1253.
- Bashtovoi V., Motsar A., Naletova V. et al. // Magnetohydrodynamics. 2013. V. 49. P. 592.
- Sharova O.A., Merkulov D.I., Pelevina D.A. et al. // Phys. Fluids. 2021. V. 33. Art. No. 087107.
- Huang L., Hädrich T., Michelsacm D.L. // Trans. Graph. 2019. V. 38. P. 93.
- Ando B., Ascia A., Baglio S., Pitrone N. // IEEE Trans. Instrum. Meas. 2009. V. 58. P. 3232.
- Greivell N.E., Hannaford B. // IEEE Trans. Biomed. Eng. 1997. V. 44. P. 129.
- Sun R., Li D. // J. Magn. Magn. Mater. 2020. V. 497. Art. No. 165960.
- Gogosov V.V., Simonovskii A.Ya., Smolkin R.D. // J. Magn. Magn. Mater. 1990. V. 85. P. 227.
- Khoshmehr H.H., Saboonchi A., Shafii M.B., Jahani N. // Appl. Therm. Eng. 2014. V. 64. P. 331.
- Kole M., Khandekar S. // J. Magn. Magn. Mater. 2021. V. 537. Art. No. 168222.
Дополнительные файлы
