合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 不同濃度的過氧化氫模擬氧化對豬皮明膠乳化性能、界面張力、Zeta電位的影響(一)
> 化學學得好,杯子刷的更干凈?
> 座滴法測量玻璃熔體表面張力準確性及影響因素
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(一)
> 基于最大氣泡壓力法測量液態(tài)鋰的密度和表面張力
> 咪唑類離子液體對不同煤塵潤濕性能的影響規(guī)律(上)
> 純聚苯胺LB膜和聚苯胺與乙酸混合的LB膜制備、NO?氣體敏感特性研究(下)
> 蘋果、葡萄、?茄子、絲瓜、大豆、棉花等植物葉片臨界表面張力值是多少
> 含氟表面活性劑的合成與應用研究
> 納米沸石咪唑酯骨架ZIF-8顆粒的油水界面張力和接觸角測定及巖心驅(qū)替實驗——摘要、材料與方法
推薦新聞Info
-
> 振蕩頻率、濃度、油相、界面張力對陰離子表面活性劑HABS和PS界面模量的影響(三)
> 振蕩頻率、濃度、油相、界面張力對陰離子表面活性劑HABS和PS界面模量的影響(二)
> 振蕩頻率、濃度、油相、界面張力對陰離子表面活性劑HABS和PS界面模量的影響(一)
> 3種助劑對螺蟲乙酯和聯(lián)苯菊酯藥液表面張力、金釵石斛菲盾蚧防治效果的影響(三)
> 3種助劑對螺蟲乙酯和聯(lián)苯菊酯藥液表面張力、金釵石斛菲盾蚧防治效果的影響(二)
> 3種助劑對螺蟲乙酯和聯(lián)苯菊酯藥液表面張力、金釵石斛菲盾蚧防治效果的影響(一)
> 利用LB膜分析儀技術(shù)制備納米環(huán)組裝陣列,得到一種具有結(jié)構(gòu)色的材料
> 覆蓋有疏水網(wǎng)的開放管道液體輸運穩(wěn)定性研究(下)
> 覆蓋有疏水網(wǎng)的開放管道液體輸運穩(wěn)定性研究(上)
> 水、常溫液態(tài)金屬等9種流體對液滴碰撞壁面影響的數(shù)值研究(三)
探索界面張力梯度驅(qū)動對流轉(zhuǎn)捩規(guī)律
來源:力學進展 瀏覽 956 次 發(fā)布時間:2024-07-05
界面張力梯度驅(qū)動對流是空間自然對流熱質(zhì)輸運的基本形式,對其時空轉(zhuǎn)捩過程、轉(zhuǎn)捩機制、非線性特征及流動向湍流轉(zhuǎn)捩途徑等基本規(guī)律的研究,一方面可以豐富非線性動力學的相關(guān)理論,另一方面對于人類認識、探索和利用空間環(huán)境也具有重要的應用價值,是微重力流體物理的重要研究內(nèi)容和學科前沿。本文對目前的研究現(xiàn)狀進行了總結(jié),重點介紹了研究液層界面張力梯度驅(qū)動對流的實驗及數(shù)值模擬方法,雖然已有的研究已經(jīng)得到在不同模型和工況下的各種轉(zhuǎn)捩模式,但是在轉(zhuǎn)捩規(guī)律上仍需要更深入的探索,可以從以下幾個方面著手:
(1)理論分析和數(shù)值模擬結(jié)果的正確性需要由實驗來驗證,空間實驗可以滿足微重力環(huán)境、長時間觀測的要求,但是空間實驗有一定難度且機會來之不易,故而可以考慮進一步發(fā)展實驗手段,以實現(xiàn)數(shù)值模擬中采用的更豐富的工況;以及加強對實驗條件的控制,以降低無關(guān)因素的干擾,提高實驗精度。
(2)目前關(guān)于液層界面張力梯度驅(qū)動對流向湍流的超臨界轉(zhuǎn)捩在數(shù)值方法上主要有流動時序數(shù)據(jù)的分析和分岔問題的數(shù)值算法。流動宏觀量的時序數(shù)據(jù)來自實驗結(jié)果或者直接數(shù)值模擬,對于后者,需要對于不同參數(shù)分別進行數(shù)值模擬,再通過時間序列頻譜及其混沌特性的定量計算分析流動轉(zhuǎn)捩規(guī)律,即在大量的離散的數(shù)據(jù)序列中尋找分岔點,故此過程比較繁瑣。而通過構(gòu)造分岔方程對分岔進行數(shù)值計算的方法雖然可以一步到位,但是在選取分岔方程,解高維線性、非線性方程等過程中均需要根據(jù)具體的流動模型進行調(diào)整,具有一定難度,且對于更加復雜的流動模式需要更大的計算量,用此算法也無法直接計算得到混沌解。上述兩種方法各有優(yōu)缺點,目前在轉(zhuǎn)捩過程的數(shù)值研究中較為常用的仍是在不同參數(shù)下進行直接數(shù)值模擬,而后對大量數(shù)據(jù)進行頻譜分析,識別分岔點;在直接對分岔進行數(shù)值計算的研究中,也常常需要通過直接數(shù)值模擬來驗證分岔得到的解的可靠性與準確性,在今后的研究中可考慮進一步將兩種方法結(jié)合運用,互相補充、驗證。
(3)液層界面張力梯度驅(qū)動對流向湍流轉(zhuǎn)捩的過程中會產(chǎn)生豐富的流動模式,轉(zhuǎn)捩過程除了與上文提到的液層模型、無量綱參數(shù)(Prandtl數(shù)、高徑比、體積比等)有關(guān),還受到熱邊界條件(如體系是否絕熱)、加熱方式及加熱速率等因素的影響;此外,在具體的應用場景中通常有多種流動相互作用,考慮界面張力梯度驅(qū)動對流與其他諸如浮力、電磁場、旋轉(zhuǎn)等效應的耦合,對于重新檢視已發(fā)現(xiàn)的轉(zhuǎn)捩途徑以及尋找新的轉(zhuǎn)捩途徑均有一定的積極意義。
(4)目前對于液層界面張力梯度驅(qū)動對流向湍流轉(zhuǎn)捩的研究仍不夠完善,在對超臨界轉(zhuǎn)捩階段的實驗及數(shù)值模擬研究中觀察到了許多復雜的轉(zhuǎn)捩模式,但大多只是現(xiàn)象上的描述,并未總結(jié)出普遍的規(guī)律;對于流動最終能否通向混沌暫無普適的判據(jù),流動通向混沌過程中出現(xiàn)的諸如陣發(fā)、鎖頻等特殊的現(xiàn)象也尚未有更本質(zhì)的機理上的解釋??傊?,對于轉(zhuǎn)捩規(guī)律的深入理解,需要界面張力梯度驅(qū)動對流這一非線性模型在理論上的進一步發(fā)展,未來道阻且長。