编辑: star薰衣草 2019-07-04

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! 年)) 期 机负荷, 起到节电降耗的功效! 由于流体动力式发声器结构简单, 坚固耐用, 处 理量大, 耗电量小以及它的动力源的方便性, 因而很 适合于工业上应用!目前在石油工业中, 已广泛应用 于解堵、 防垢、 增注、 除蜡、 降粘、 乳化、 粉碎, 以及用 于促进化学反应等等! 和其他声波及水力振动技术 相比, 已显示出它的独特的优点, 从而展示出它的巨 大生命力!然而, 由于流体动力式发声器是用流体射 流作为动力源来激发声波的, 而射流的流体动力学 是一个较为复杂的课题, 射流与腔体的耦合发声所 涉及到的数学处理也非常困难, 因而至今相关的发 声机理还没有得到较为令人满意的解释! 目前大部 分的研究仅限于有关实验现象分析, 在一系列的应 用中, 主要是基于经验公式以及具体实验曲线给出 的结果与特征趋势来考虑问题!因此, 关于声波采油 的研究还亟待进一步加强, 尤其是在声波发生器性 能的研究和提高方面! 本文只是简单地介绍了我们 关于声波防蜡降粘技术的一些研究结果, 我们衷心 地希望有更多的从事物理应用开发的同行加入这项 有意义的工作, 使物理技术在石油工业中得到更好 的应用和推广! 参考文献 0! ,-*(12(, 345:

666 [

6 ] 马大猷! 声学学报, 336,

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