1. Eckert S., Cramer A., Gerbeth G. Velocity measurement techniques for liquid metal flows. In: Magnetohydrodynamics. Fluid Mechanics and Its Applications, vol. 80. Dordrecht, Springer, 2007, pp. 275-294. DOI: 10.1007/978-1-4020-4833-3_17 EDN: PMSNOH
2. Шерклиф Д. Теория электромагнитного измерения расхода. М., Мир, 1965.
3. Fisher A.E., Kolemen E., Hvasta M.G. Experimental demonstration of hydraulic jump control in liquid metal channel flow using Lorentz force. Phys. Fluids, 2018, vol. 30, iss. 6, art. 067104. DOI: 10.1063/1.5026993
4. Thess A., Votyakov E.V., Kolesnikov Y. Lorentz force velocimetry. Phys. Rev. Lett., 2006, vol. 96, iss. 16, art. 164501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.164501
5. von Weissenfluh T. Probes for local velocity and temperature measurements in liquid metal flow. Int. J. Heat Mass Transf., 1985, vol. 28, iss. 8, pp. 1563-1574. DOI: 10.1016/0017-9310(85)90258-3
6. Schulenberg T., Stieglitz R. Flow measurement techniques in heavy liquid metals. Nucl. Eng. Des., 2010, vol. 240, iss. 9, pp. 2077-2087. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2009.11.017 EDN: MZIBPD
7. Брановер Г.Г., Цинобер А.Б. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред. М., Наука, 1970.
8. Adamovskii L.A., Golovanov V.V., Inkin Yu.N., et al. Calibration of nonlinear magnetic flowmeters in the sodium circuits of fast power reactors. At. Energy, 1987, vol. 62, no. 2, pp. 145-148. DOI: 10.1007/BF01123670
9. Belyaev I.A., Razuvanov N.G., Sviridov V.G., et al. Temperature correlation velocimetry technique in liquid metals. Flow Meas. Inst., 2017, vol. 55, pp. 37-43. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2017.05.004
10. Архипов В.М. Техника работы с натрием на АЭС. М., Энергоатомиздат, 1986.
11. Лиелпетер Ю. Индукционные МГД машины для жидкого металла. Рига, Зинатне, 1969.
12. Кузнецов И., Поплавский В. Безопасность АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. М., ИздАт, 2012.
13. Timofeev V.N., Khatsayuk M.Y. Theoretical design fundamentals for MHD stirrers for molten metals. Magnetohydrodynamics, 2016, vol. 52, no. 4, pp. 495-506. EDN: YVDKXX
14. Боришанский В., Кутателадзе С., Новиков И. и др. Жидкометаллические теплоносители. М., Атомиздат, 1967.
15. Ratajczak M., Hernandez D., Richter T., et al. Measurement techniques for liquid metals. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2017, vol. 228, art. 012023. DOI: 10.1088/1757-899X/228/1/012023 EDN: YIXJFH
16. Forbriger J., Stefani F. Transient eddy current flow metering. Meas. Sci. Technol., 2015, vol. 26, no. 10, art. 105303. DOI: 10.1088/0957-0233/26/10/105303
17. Priede J., Buchenau D., Gerbeth G. Force-free and contactless sensor for electro-magnetic flowrate measurements. Magnetohydrodynamics, 2009, vol. 45, no. 3, pp. 451-458. EDN: MBVCAD
18. Kumar M., Tordjeman P., Bergez W., et al. Towards quantitative void fraction measurement with an eddy current flowmeter for fourth generation sodium cooled fast reactors: a simplified model. IEEE Trans. Nucl. Sci., 2016, vol. 63, iss. 3, pp. 1471-1476. DOI: 10.1109/TNS.2016.2542191
19. Priede J., Buchenau D., Gerbeth G. Contactless electromagnetic phase-shift flowmeter for liquid metals. Meas. Sci. Technol., 2011, vol. 22, no. 5, art. 055402. DOI: 10.1088/0957-0233/22/5/055402
20. Kolesnichenko I., Khalilov R., Khripchenko S. Vortical flow of conducting fluid driven by an alternating magnetic field in a plane channel. Magnetohydrodynamics, 2007, vol. 43, no. 1, pp. 45-52. EDN: XXOGRF
21. Лосев Г.Л., Халилов Р.И., Колесниченко И.В. Экспериментальное исследование характеристик течения жидкого металла, вызванного переменным магнитным полем. Вестник Пермского университета. Физика, 2017, № 4, с. 11-18. DOI: 10.17072/1994-3598-2017-4-11-18 EDN: ZXNXMX
22. Losev G., Kolesnichenko I. Structure of MHD vortex flows in a thin layer of liquid metal. Magnetohydrodynamics, 2019, vol. 55, no. 1-2, pp. 97-106. EDN: VBRSIS
23. Losev G., Khalilov R., Kolesnichenko I. UDV study of a liquid metal vortex flow. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2017, vol. 208, art. 012022. DOI: 10.1088/1757-899X/208/1/012022 EDN: XNYBFB
24. Losev G., Kolesnichenko I. The influence of the waveguide on the quality of measurements with ultrasonic Doppler velocimetry. Flow Meas. Inst., 2020, vol. 75, art. 101786. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2020.101786
25. Brito D., Nataf H., Cardin P., et al. Ultrasonic Doppler velocimetry in liquid gallium. Exp. Fluids, 2001, vol. 31, no. 6, pp. 653-663. DOI: 10.1007/s003480100312 EDN: ASSHPV
26. Nowak M. Wall shear stress measurement in a turbulent pipe flow using ultra-sound Doppler velocimetry. Exp. Fluids, 2002, vol. 33, no. 2, pp. 249-255. DOI: 10.1007/s00348-002-0407-x EDN: BDUMGH
27. Kolesnichenko I., Pavlinov A., Golbraikh E., et al. The study of turbulence in MHD flow generated by rotating and traveling magnetic fields. Exp. Fluids, 2015, vol. 56, no. 5, art. 88. DOI: 10.1007/s00348-015-1957-z EDN: UFSYMF
28. Фрик П.Г. Турбулентность: подходы и модели. М., Ижевск, Регулярная и хаотическая динамика, 2010. EDN: QJXJMZ
29. Mallat S. A wavelet tour of signal processing. Academic Press, 2008.
30. Озерных В.С., Лосев Г.Л., Голбрайх Е. и др. Начальная стадия формирования вихревого течения в индукторе с вращающимися встречно магнитными полями. Вычислительная механика сплошных сред, 2024, т. 16, № 4, с. 493-503. DOI: 10.7242/1999-6691/2023.16.4.41 EDN: SWGCQQ
31. Frick P., Mandrykin S., Eltischev V., et al. Electro-vortex flows in a cylindrical cell under axial magnetic field. J. Fluid Mech., 2022, vol. 949, art. A20. DOI: 10.1017/jfm.2022.746 EDN: AUEMBK