Выберите язык

Yandex.Metrika

    Информация о статье

    
    • Информация о статье
    • Об авторах
    • Список литературы

    Метод анализа независимых компонент для гидроакустического контроля процесса флотации

    Авторы

    2 «Экология и промышленная безо- пасность», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Москва, Россия.

    Выпуск

    2022, 1

    Ключевые слова

    анализ независимых компонент, дис- персный состав газовой фазы, пассивный акустический метод, флотация

    Аннотация

    Предложено применение алгоритмов анализа независимых компонент совместно с гидроакустическим мето - дом определения дисперсного состава газовой фазы в воде . Путем математического моделирования эффекта излучения аку- стических волн пузырьками продемонстрированы принцип сле- пого разделения измеренных сигналов на компоненты и воз- можность определения распределения пузырьков воздуха по размерам без учета геометрии взаиморасположения потока пузырьков и измерительных точек . Предложено в качестве ис- ходных смесей для декомпозиции использовать не временные сигналы , а их спектры

    Как цитировать статью

    Гаврильев С. А., Иванов М. В. Метод анализа независимых компонент для гидроакустического контроля процесса флотации // Вопросы современной науки и практики. — 2022. — № 1(83). — С. 019-026.

    Скачать PDF

    (Количество скачиваний:39)

    Скачать XML

    DOI:

    10.17277/voprosy.2022.01.pp.019-026

    Страницы:

    019-026

    Просмотров:

    30

    инженер инновационного технологического центра комплекса научной политики
    «Экология и промышленная безо- пасность», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Москва, Россия.
    доктор технических наук, доцент, профессор кафедры
    1. Ксенофонтов, Б. С. Флотационная очистка технологического конденсата на ТЭЦ / Б. С. Ксенофонтов, Е. С. Антонова // Водоснабжение и санитарная тех- ника. – 2020. – № 5. – С. 41 – 46. doi: 10.35776/MNP.2020.05.07
    2. Тихомиров, Г. И. Анализ методов и технических средств очистки льяльных вод / Г. И. Тихомиров // Транспортное дело России. – 2015. – № 6. – С. 288 – 292.
    3. Святченко, А. В. Очистка ливневых стоков автозаправочных станций от нефтепродуктов и взвешенных частиц / А. В. Святченко, Ж. А. Сапронова // Вопр. соврем. науки и практики. Университет имени В. И. Вернадского. – 2020. – № 2 (76). – С. 23 – 34. doi: 10.17277/voprosy.2020.02.pp.023-034
    4. Хорохина, И. В. Мембранные технологии – экологичные способы очистки сточных вод / И. В. Хорохина, С. И. Лазарев, С. М. Бидуля // Вопр. соврем. науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. – 2021. – № 3 (81). – С. 37 – 43. doi: 10.17277/voprosy.2021.03.pp.037-043
    5. Antonova, E. Determination of Parameters of the Water-Air Mixture Generated by an Ejection Aeration System with a Dispersing Agent / E. Antonova // IOP Conference Series Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 492. – P. 012027. doi: 10.1088/1757-899X/492/1/012027
    6. Gavrilev, S. Passive Acoustic Method in Bubble Size Distribution Determination / S. Gavrilev, M. Ivanov // MATEC Web of Conferences. – 2020. – Vol. 320. – P. 00031. doi: 10.1051/matecconf/202032000031
    7. Argo, T. F. Measurement of the Resonance Frequency of Single Bubbles Using a Laser Doppler Vibrometer / T. F. Argo, P. S. Wilson, V. Palan // The Journal of the Acoustical Society of America. – 2008. – Vol. 123, No. 6. – P. EL121 – EL125. doi: 10.1121/1.2908195
    8. Greene, C. A. Laboratory Investigation of a Passive Acoustic Method for Measurement of Underwater Gas Seep Ebullition / C. A. Greene, P. S. Wilson // The Journal of the Acoustical Society of America. – 2012. – Vol. 131, No. 1. – P. EL61 – EL66. doi: 10.1121/1.3670590
    9. Гаврильев, С. А. Акустический мониторинг дисперсного состава пузырь- ков воздуха в аэрируемых процессах очистки сточных вод / С. А. Гаврильев, М. В. Иванов // Вопр. соврем. науки и практики. Университет им. В. И. Вернад- ского. – 2021. – № 3(81). – С. 14 – 22. doi: 10.17277/voprosy.2021.03.pp.014-022
    10. Minnaert, M. On Musical Air-Bubbles and the Sounds of Running Water / M. Minnaert // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. – 1933. – Vol. 16, No. 104. – P. 235 – 248. doi: 10.1080/
    11. Leighton T. Acoustic Bubble Detection – I: The Detection of Stable Gas Bodies / T. Leighton // Environmental Engineering. – 1994. – Vol. 7. – P. 9 – 16.
    12. Leighton, T. G. An Experimental Study of the Sound Emitted from Gas Bubbles in a Liquid / T. G. Leighton, A. J. Walton // European Journal of Physics. –
    13. – Vol. 8, No. 2. – P. 98 – 104. doi: 10.1088/0143-0807/8/2/005
    14. Strasberg, M. Gas Bubbles as Sources of Sound in Liquids / M. Strasberg // Journal of the Acoustical Society of America. – 1956. – Vol. 28, No. 1. – P. 20 – 26. doi: 10.1121/1.1908212
    15. Puntonet, C. G. Blind Source Separation and Independent Component Analysis / C. G. Puntonet, E. W. Lang // Neurocomputing. – 2006. – Vol. 69, No. 13–15. – P. 1413. doi: 10.1016/j.neucom.2005.12.018
    16. Performance Analysis of ICA in Sensor Array / X. Cai, X. Wang, Zh. Huang, F. Wang // Sensors. – 2016. – Vol. 16, No. 5. – P. 637. doi: 10.3390/s16050637
    17. Miettinen, J. FICA: FastICA Algorithms and Their Improved Variants / J. Miettinen, K. Nordhausen, S. Taskinen // The R Journal. – 2018. – Vol. 10, No. 2. – P. 148 – 158. doi: 10.32614/RJ-2018-046
    1

    Контакты

    Адрес: 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещ. 2

    Телефон: +7(4752) 63 81 08

    E-mail: zhurnal_vsnip@mail.ru

    Сайт: ФГБОУ ВО «ТГТУ» Тамбовский государственный технический университет (tstu.ru)

    © 2026 Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского». Издатель: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ). Все права защищены.

    Please publish modules in offcanvas position.