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- | Notre sujet porte sur la sonoluminescence néanmoins cela reste un cas particulier de la cavitation acoustique. La cavitation acoustique regroupe tout les phénomènes de naissance de bulles à travers une dépression dans un fluide. Globalement il est nécessaire d' | + | ======= Cavitation ====== |
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+ | Notre sujet porte sur la sonoluminescence néanmoins cela reste un cas particulier de la cavitation acoustique. La cavitation acoustique regroupe tout les phénomènes de naissance de bulles à travers une dépression dans un fluide. Globalement il est nécessaire d' | ||
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+ | \begin{equation} | ||
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+ | \vec{F}=-\iint_{S} p \vec{dS}=-\iiint_{V} \vec{\nabla} p{dV} | ||
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+ | \end{equation} | ||
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+ | Le gradient de pression agit en orientant la trajectoire de la bulle vers les zones de basses pressions, c'est à dire où l'énergie potentielle est minimale.la longueur d'onde de la fréquence émise étant très grande devant le rayon de la bulle ($10^{-5}$ m), on peut considérer le gradient comme homogène au voisinage de la bulle. L' | ||
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+ | \begin{equation} | ||
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+ | \vec{F}=-V(t)\vec{\nabla}p(t) | ||
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+ | \end{equation} | ||
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+ | Cette force oscille à la même fréquence que les piézoélectrique. Le rayon de la bulle est inversement proportionnelle à la pression. La force est en moyenne orientée vers le centre de la bulle et permet de maintenir la bulle stable. |