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1

Jenne, J. "Kavitation in biologischem Gewebe." Ultraschall in der Medizin 22, no. 05 (October 18, 2001): 200–207. http://dx.doi.org/10.1055/s-2001-17913.

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2

Williams, David J. "Vermeidung von Kavitation in Motorkühlmittelpumpen." MTZ - Motortechnische Zeitschrift 70, no. 2 (February 2009): 150–55. http://dx.doi.org/10.1007/bf03225467.

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3

Riedlinger, R. E., and M. Keller. "VERGLEICH DER KAVITATION BEI VERSCHIEDENEN STOSSWELLENGENERATOREN." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 35, s3 (1990): 233–34. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1990.35.s3.233.

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4

Belova, Valentina, Dmitry A. Gorin, Dmitry G. Shchukin, and Helmuth Möhwald. "Selektive Ultraschall-Kavitation an strukturierten hydrophoben Oberflächen." Angewandte Chemie 122, no. 39 (August 19, 2010): 7285–89. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201002069.

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5

Logar, R. "Drosselklappen und andere Absperrorgane bei starker Kavitation." Forschung im Ingenieurwesen 72, no. 2 (April 19, 2008): 111–19. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-008-0073-0.

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6

Maslak, D., and D. Weuster-Botz. "Kombination von hydrodynamischer Kavitation und Chlordioxid zur Wasserentkeimung." Chemie Ingenieur Technik 81, no. 8 (August 2009): 1266. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200950120.

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7

Hapke, Ingo, and Hans Karl Iben. "Modellierung und Berechnung der Kavitation in instationären Leitungsströmungen." MTZ - Motortechnische Zeitschrift 59, no. 1 (January 1998): 60–64. http://dx.doi.org/10.1007/bf03227063.

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8

Karbstein, Heike, and H. Schubert. "93. Emulgieren in turbulenten Strömungen und durch Kavitation." Chemie Ingenieur Technik 66, no. 9 (September 1994): 1215–16. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330660994.

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9

Sauer, J�rgen, Gunter Winkler, and G�nther H. Schnerr. "Kavitation und Kondensation - Physikalische Modellbildung und numerische Umsetzung." Chemie Ingenieur Technik - CIT 71, no. 12 (December 1999): 1399–402. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330711211.

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10

Kneist, Susanne, Roswitha Heinrich, and W. Künzel. "Zum Vorkommen von Hefen in der tiefen kariösen Kavitation*." Mycoses 28, no. 10 (April 24, 2009): 515–19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0507.1985.tb02080.x.

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11

Wächter, Gerhard. "Brieftaubenflügel, Vorbild für Schiffspropeller?" Konstruktion 69, no. 05 (2017): 73–85. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2017-05-73.

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Анотація:
Der Durchmesser eines Schiffspropellers ist durch den Tiefgang eines Schiffes begrenzt. Die Kontur moderner Schiffspropeller (Skew-Propeller) ähnelt dem Flügel einer Taube, die im Gleitflug zum Landen ansetzt. Tauben zählen zu den Schlagfliegern, die auch Ruderflieger genannt werden. Bei einem Schlagflieger treten während des Flügelaufschlages vergleichbare Strömungsverhältnisse wie bei einem Schiffspropeller auf. Strömungstechnisch sind beim Flügel der Schlagflieger während des Flügelaufschlages zwei Bereiche zu unterscheiden, einer, der vorwiegend dem Auftrieb dient, und ein zweiter, der insbesondere den Schub erzeugt. Werden diese Erfahrungen auf Schiffspropeller übertragen, führen sie zu einer völlig neuen Propellerflügelkonstruktion, mit der die Wirbelbildung und Kavitation erheblich reduziert werden kann.
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Loske, Achim M., Francisco Fernández, and Jorge Gutiérrez. "Steigerung der Fragmentationseffizienz durch Verstärkung von Kavitation zur berührungsfreien Nierensteinzertrümmerung." Zeitschrift für Medizinische Physik 15, no. 1 (2005): 53–58. http://dx.doi.org/10.1078/0939-3889-00241.

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Huber, P., J. Debus, W. J. Lorenz, and G. van Kaick. "Faseroptische Messung der Kavitation in Experimentaltumoren während einer Therapie mit hochenergetischem Ultraschall." Zeitschrift für Medizinische Physik 4, no. 3 (1994): 136–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0939-3889(15)70567-2.

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14

Freudig, B., S. Tesch, and H. Schubert. "Herstellen von Emulsionen in Hochdruckhomogenisatoren – Teil 2: Bedeutung der Kavitation für die Tropfenzerkleinerung." Chemie Ingenieur Technik 74, no. 6 (June 2002): 880–84. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200206)74:6<880::aid-cite880>3.0.co;2-o.

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15

Асманкіна, А. А., М. Г. Лорія, О. Б. Целіщев, and O. A. Купіна. "Research-and-development of the hit-pump step setting with hydrodynamic kavitation device in complex of systems." ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, no. 4(260) (March 10, 2020): 7–12. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2020-260-4-7-12.

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Анотація:
Presently all world tendencies of energy are directed on the use and combining of renewable energy sources. Combining of a few renewable energy sources and not renewable results in partial energyindependence. In this work the laboratory setting was investigational on cooling and heating of water.During an experiment principles of Carnot were incorporated, hydrodynamics, recurrent-forward and dynamic compression of gases and many other. The association of a few renewable energy systems offered, here it is evidently rotined on charts, how many sources must be involved for work of the experimental setting. Statements were taken at the different experimental setting work terms for this purpose it was equipped plenty of sensors. Burn-time, pressure, temperature on the different areas of setting controlled remotedly, through mobile application.For theconstructions and estimation of testimonies mathematical model collection adequacy from sensors changes depending on the temperature indexes of external environment, that requires more detailed supervisions depending on time of year and desired temperature in an apartment, therefore and may need for this research more than year.The conducted experiments allowed to get the approximated information for the construction of pressure festering dependences charts from temperatures: exit from a compressor, from a capillary and, directly in a reservoir with a liquid, and similarly pressure from time of action. A research result was become by the built pressure dependences charts from temperatures on four basic areas of setting. For the estimation of testimonies mathematical model collection adequacy from sensors changes depending on the temperature indexes of external environment, that requires more detailed supervisions depending on time of year and desired temperature in an apartment, therefore and may need for this research more than year.Charts are similarly resulted showing, that with each necessary subsequent start, there are less time for achievement of maximal value of pressure in the system is need. Findings enable to build a mathematical model for the further improvement of setting.
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16

Naumann, F. K., and F. Spies. "Durch Kavitation beschädigte Pumpenräder auseiner Sinterwasser-Reinigungsanlage / Pump Impellers from a Rolling Mill Water Treatment Plant Damaged by Cavitation." Practical Metallography 23, no. 2 (February 1, 1986): 99–101. http://dx.doi.org/10.1515/pm-1986-230207.

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Hetz, Frank, and Pan Than Tai. "Über die Eigenschaften der Randzone korrosionsbeständiger Stähle nach dem Schleifen und nach Kavitation / Properties of the Surface Layer of Corrosion-Resistant Steels After Grinding and After Cavitation." International Journal of Materials Research 80, no. 1 (January 1, 1989): 29–36. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1989-800106.

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Rosenfeld, E. "Nicht-thermische, nicht-kavitative Wirkungen von Ultraschall." Ultraschall in der Medizin 24, no. 01 (February 24, 2003): 40–44. http://dx.doi.org/10.1055/s-2003-37411.

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Wollina, U., and Ch Uhlemann. "Wirkungsphysiologische Aspekte des therapeutischen Ultraschalls in der Wundbehandlung." Phlebologie 32, no. 04 (2003): 81–85. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1621450.

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Анотація:
ZusammenfassungTherapeutischer Ultraschall (US) besitzt im Kontext der Wundheilung als hoch- (1-4 MHz) und als niederfrequenter US (20-120 kHz) Relevanz. Beim hochfrequenten US dominieren thermische Effekte, beim niederfrequenten mechanische. Wirkungsphysiologische Hypothesen fokussieren Stoffwechselsteigerung, Durchblutungsverbesserung und Auflösung von Hautveränderungen (Wundgebiet) vornehmlich mit niederfrequentem US. Die therapeutische Wirksamkeit des US wird von seiner Dosis (W/cm2) und Dosierung (Applikationshäufigkeit) bestimmt.In vitro konnte der proliferative Effekt (Biostimulation) auf Fibroblasten, Osteoblasten und Monoyzten sowie eine Steigerung der Proteinbiosynthese (z. B. von Kollagen) und der Zytokinproduktion für hoch- und niederfrequenten US bei adäquater Dosierung nachgewiesen werden. Mechanische Wirkungen des niederfrequenten US implizieren transiente Kavitationen im Wundgebiet, die Wundreinigung und Granulationsanregung bedingen. Im Kanon eines multimodalen Therapiekonzeptes für die Wundheilung ist US eine effektive und sinnvolle Option.
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Bornmann, Peter, Tobias Hemsel, Walter Sextro, Gianluca Memoli, Mark Hodnett, and Bajram Zeqiri. "Kavitationsdetektion mittels Self-Sensing-Ultraschallwandler." tm - Technisches Messen 82, no. 2 (January 28, 2015). http://dx.doi.org/10.1515/teme-2015-0017.

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Анотація:
ZusammenfassungEine Vielzahl von Prozessen in der Chemie und Verfahrenstechnik kann durch Ultraschall positiv beeinflusst werden. Oftmals ist ultraschallinduzierte Kavitation der Hauptwirkmechanismus für die positiven Effekte der Beschallung. Daher ist es notwendig die Kavitationsaktivität während des Prozesses zu quantifizieren um die Beschallung für den jeweiligen Prozess optimal gestalten und überwachen zu können. Eine Möglichkeit der prozessbegleitenden Kavitationsdetektion ist die Auswertung der akustischen Emissionen von oszillierenden und kollabierenden Kavitationsblasen mittels Drucksensoren in der Flüssigkeit. Raue Prozessrandbedingungen wie hohe Temperaturen oder aggressive Flüssigkeiten erschweren es jedoch geeignete Sensoren zu finden. Als Alternative wurde daher die Nutzbarkeit der Rückwirkung von Kavitationsereignissen auf das elektrische Eingansgssignal des Ultraschallwandlers zur Quantifizierung von Kavitation untersucht. Die experimentelle Analyse hat ergeben, dass das Einsetzen und in einigen Fällen auch die Art der Kavitation auf Basis der Rückwirkung auf das Stromsignal des Ultraschallwandlers bestimmt werden kann. Die Stärke der Kavitation war hingegen nicht aus den Stromsignalen abzuleiten.
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Graf, T., H. Reul, and G. Rau. "Kavitation an mechanischen Herzklappen bei in-vitro Simulation physiologischer Kreislaufbedingungen." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering, July 17, 2009, 5–12. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1995.40.s1.5.

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Strobel, Jens, Stefan J. Rupitsch, and Reinhard Lerch. "Ferroelektretsensor zur Messung der Kavitation in UltraschallreinigungsbädernFerroelectret Sensor for Measurement of Cavitation in Ultrasonic Cleaning Systems." tm - Technisches Messen 76, no. 11 (January 2009). http://dx.doi.org/10.1524/teme.2009.0947.

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Veghel, H. van. "Begrenzung des Anwendungsbereichs von Durchfiußmessern durch Kavitation / Limitation of the field of application of flowmeters due to cavitation." tm - Technisches Messen 58, JG (January 1991). http://dx.doi.org/10.1524/teme.1991.58.jg.296.

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"(Vibroakustische und optische Untersuchung der Kavitation bei Axialkolbenmaschinen) (Vibroacoustical and optical investigation of the cavitation in axial piston units)." International Journal of Multiphase Flow 23, no. 7 (December 1997): 73. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-9322(97)80120-6.

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"Kavitation, 3rd Edn. By W. H. ISAY. Schifahrts-Verlag ‘Hansa’, 1989.441 pp. DM 64. Practical Fluid Mechanics for Engineers and Scientists. By N. P. CHEREMISINOFF. Technomic, 1990. 274 pp. S Fr. 99. Multiphase Science and Technology, Vol. 4. Edited by G. F. HEWITT, J. M. DELHAYE and N. ZUBER. Hemisphere, 1989. 795 pp. £67." Journal of Fluid Mechanics 238 (May 1992): 725. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112092231888.

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"Die mini-preparation approximaler kavitaten. (The mini-preparation of proximal cavities.)." Journal of Dentistry 15, no. 5 (October 1987): 225. http://dx.doi.org/10.1016/0300-5712(87)90120-5.

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