Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2013, том 183, номер 2, страницы 153–177
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0183.201302c.0153
(Mi ufn4187)
 

Эта публикация цитируется в 65 научных статьях (всего в 65 статьях)

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Электрогидродинамика заряженных поверхностей

А. И. Жакин

Курский государственный технический университет
Список литературы:
Аннотация: Представлены методика расчёта и основные результаты теоретических и экспериментальных исследований воздействия электрического поля на диэлектрические жидкости со свободными поверхностями (плоские поверхности, мениски, струи и капли). Показана важная роль поверхностной проводимости и конечного времени релаксации зарядов в развитии неустойчивостей.
Поступила: 7 ноября 2011 г.
Доработана: 27 февраля 2012 г.
Одобрена в печать: 28 февраля 2012 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2013, Volume 56, Issue 2, Pages 141–163
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.0183.201302c.0153
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 41.20.Cv, 67.25.-k, 68.03.Hj
Образец цитирования: А. И. Жакин, “Электрогидродинамика заряженных поверхностей”, УФН, 183:2 (2013), 153–177; Phys. Usp., 56:2 (2013), 141–163
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zha13}
\by А.~И.~Жакин
\paper Электрогидродинамика заряженных поверхностей
\jour УФН
\yr 2013
\vol 183
\issue 2
\pages 153--177
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn4187}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0183.201302c.0153}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2013PhyU...56..141Z}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23103634}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2013
\vol 56
\issue 2
\pages 141--163
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.0183.201302c.0153}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000319332300003}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20430318}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84878255039}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn4187
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v183/i2/p153
  • Эта публикация цитируется в следующих 65 статьяx:
    1. Luo Xie, Xiao Cui, Boqi Jia, Qiang Li, Haibao Hu, “Electrohydrodynamic instabilities of viscous jets under alternating electric fields”, Acta Mech. Sin., 40:2 (2024)  crossref
    2. Shuo Feng, Dongzhou Jia, Ying Fu, Xiangqing Kong, Zhenlin Lv, Erjun Zeng, Qi Gao, “Preparation of additive manufacturing powder by external field–enabled: a comparative assessment”, Int J Adv Manuf Technol, 131:5-6 (2024), 3239  crossref
    3. М. А. Беляев, Н. М. Зубарев, О. В. Зубарева, “Конические структуры на поверхности жидкости в электрическом поле: влияние объемного и поверхностного зарядов”, Письма в ЖЭТФ, 119:8 (2024), 606–613  mathnet  crossref; M. A. Belyaev, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, “Conical structures on the liquid surface in an electric field: effect of volume and surface charges”, JETP Letters, 119:8 (2024), 617–624  crossref
    4. Н. М. Зубарев, Г. А. Месяц, М. И. Яландин, “Условия генерации убегающих электронов в воздушном зазоре с неоднородным электрическим полем: теория и эксперимент”, УФН, 194:8 (2024), 853–864  mathnet  crossref  adsnasa; N. M. Zubarev, G. A. Mesyats, M. I. Yalandin, “Conditions for the generation of runaway electrons in an air gap with an inhomogeneous electric field: theory and experiment”, Phys. Usp., 67:8 (2024), 803–813  crossref  isi
    5. Е.И. Пальчиков, А.Е. Тарасов, “НЕУСТОЙЧИВОСТИ ГРАНИЦЫ ЖИДКОГО ДИЭЛЕКТРИКА ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ”, Южно-Сибирский научный вестник, 2024, № 6(58), 355  crossref
    6. A. E. Kuzko, A. I. Zhakin, A. V. Kuzko, N. M. Ignatenko, E. S. Barsuk, M O. Zubareva, M. A. Bondarev, “On the Development of Injection Cathode Electrodes for EHD Transducers”, jour, 13:2 (2023), 136  crossref
    7. V A Panov, Yu M Kulikov, S P Vetchinin, V Ya Pecherkin, L M Vasilyak, “Oil–water interface dynamics and electrical breakdown in pulsed electric field”, Plasma Sources Sci. Technol., 32:9 (2023), 095020  crossref
    8. V. A. Panov, A. S. Saveliev, V. Ya. Pecherkin, L. M. Vasilyak, Yu. M. Kulikov, “Deformation of a Dielectric Drop in Water under Microsecond Current Pulses”, J. Commun. Technol. Electron., 68:S2 (2023), S170  crossref
    9. Wei Zhang, Junfeng Wang, Zhentao Wang, Bin Li, Kai Yu, Shuiqing Zhan, Yuanping Huo, Hai Wang, Haojie Xu, “Review of bubble dynamics on charged liquid–gas flow”, Physics of Fluids, 35:2 (2023)  crossref
    10. В. С. Чеканов, Н. В. Кандаурова, Д. Л. Винокурский, “Волновая неустойчивость поверхности магнитной жидкости на границе с водой в электрическом поле”, Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки, 37:4 (2021), 141–149  mathnet  crossref
    11. Barengolts S.A. Bobrov K.E. Zubarev N.M. Zubareva V O., “Explosive Parametric Instability of the Free Surface of a Liquid Metal in a Radio Frequency Electric Field”, IEEE Trans. Plasma Sci., 49:9 (2021), 2470–2477  crossref  isi
    12. Xie L., Hu H.-b., Ren F., Huang X., Du P., Wen J., “Electric and Viscous Correction For Viscous Potential Flow Analysis of Electrohydrodynamic Instability of An Electrified Leaky-Dielectric Jet”, Phys. Fluids, 33:11 (2021), 114109  crossref  isi
    13. Kochurin E.A. Zubarev N.M., “Chaotic Dynamics of the Interface Between Dielectric Liquids At the Regime of Stabilized Kelvin-Helmholtz Instability By a Tangential Electric Field”, Fluids, 6:3 (2021), 125  crossref  isi
    14. Chirkov V., Dobrovolskii I., Vasilkov S., “The Interaction Between Two Electrohydrodynamics Phenomena When An Electric Field Affects a Two-Phase Immiscible Liquid”, Phys. Fluids, 33:4 (2021), 043310  crossref  isi
    15. Subbotin V A., “Features of the Behavior of a Polymer Solution Jet in Electrospinning”, Polym. Sci. Ser. A, 63:2 (2021), 172–179  crossref  isi
    16. Н. М. Зубарев, Е. А. Кочурин, “Интегрируемая модель взаимодействия встречных слабонелинейных волн на границе жидкости в горизонтальном электрическом поле”, ТМФ, 202:3 (2020), 403–414  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa; N. M. Zubarev, E. A. Kochurin, “Integrable model of the interaction of counter-propagating weakly nonlinear waves on the fluid boundary in a horizontal electric field”, Theoret. and Math. Phys., 202:3 (2020), 352–362  crossref  isi  elib
    17. П. А. Мажаров, В. Г. Дудников, А. Б. Толстогузов, “Электрогидродинамические источники ионных пучков”, УФН, 190:12 (2020), 1293–1333  mathnet  crossref  adsnasa  elib; P. Mazarov, V. G. Dudnikov, A. B. Tolstoguzov, “Electrohydrodynamic emitters of ion beams”, Phys. Usp., 63:12 (2020), 1219–1255  crossref  isi
    18. Belyaev M.A. Zubarev N.M. Zubareva V O., “Space-Charge-Limited Current Through Conical Formations on the Surface of a Liquid With Ionic Conductivity”, J. Electrost., 107 (2020), 103478  crossref  isi  scopus
    19. Zubareva O.V. Bobrov K.E. Zubarev N.M., “Explosive Instability of the Surface of a Liquid Dielectric in a Vertical Electric Field in Confined Geometry”, IEEE Trns. Dielectr. Electr. Insul., 27:4 (2020), 1229–1237  crossref  isi  scopus
    20. He Q., “The Limits to Law: How Intellectual Properties Are Used and Protected in Chinese Industries”, ASIAN J. LAW SOC., 7:2 (2020), PII S2052901518000438, 369–402  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:474
    PDF полного текста:202
    Список литературы:64
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025