Турбулентна течія

Схематичне зображення ламінарної (a) і турбулентної (b) течії в плоскому шарі

Турбулентність — тривимірний нестаціонарний рух рідини, в якому внаслідок розтягування вихорів створюється безперервний розподіл хаотичних пульсацій параметрів потоку (швидкості, тиску і т. д.) в інтервалі довжин хвиль від мінімальних, визначених в'язкими силами, до максимальних, що визначаються граничними умовами течії. (П. Бредшоу).

Турбулентність — невпорядкований рух, який в загальному випадку виникає в рідинах, газоподібних або крапельних середовищах, коли вони обтікають непроникні поверхні або ж коли сусідні один з одним потоки однієї і тієї ж рідини рухаються поруч або проникають один в інший. (Т. Карман).

Турбулентний рух рідини передбачає наявність неврегульованої течії, в якій різні величини зазнають хаотичних змін у часі і по просторових координатах і при цьому можуть бути виділені статистично точні їх осереднені значення. (І. Хінце)[1] [2]. Наочна ілюстрація різниці між турбулентною та ламінарною течією представлено в https://www.youtube.com/watch?v=9A-uUG0WR0w.

Загальна характеристика

Візуалізація течії турбулентного струменя, зроблена лазерно-індукованою флуоресценцією. У струмені виставлено широкий діапазон масштабів довжини, важлива характеристика турбулентних потоків.

Науковий термін турбулентність широко використовується в різних областях сучасної науки. Див. турбулентність(значення).

Турбулентним називається рух рідини (газу або плазми[джерело?]), що супроводжується утворенням вихорів.

Течія, що відбувається без утворення вихорів, називається ламінарною.

Критерієм турбулентності є досягнення числом Рейнольдса критичного значення:

Re = ρvl/µ,

де ρ — густина,

µ — коефіцієнт динамічної в'язкості, v — характерна швидкість течії рідини (газу), l — характерний розмір перешкод.

При малих значеннях числа Рейнольдса добуток характерної для течії швидкості плину на характерні розміри перешкод малий у порівнянні з в'язкістю. Тому завдяки в'язкості течія зберігає впорядковану структуру. При великих значеннях числа Рейнольдса рух рідини стає турбулентним.

Турбулентну течію маємо, коли число Re більше критичного значення. Для випадку течії води в круглій трубі Reкр = 2200. Це критичне значення числа Рейнольдса досить умовне і є результатом певного усереднення численних дослідів. У кожному конкретному випадку критичне значення числа Рейнольдса буде залежати від властивостей стінки труби та наявності початкових збурень у рідині на вході в трубу. Ламінарна течія спостерігається в дуже в'язких рідинах або за малої швидкості, а також при повільному обтіканні дуже в'язкою рідиною тіл малих розмірів. Зі збільшенням швидкості руху рідини (газу) ламінарна течія переходить у турбулентну.

Особливий характер руху частинок рідини в турбулентних течіях вимагає використання для статистичних підходів для визначення їх кількісних характеристик[3].

Турбулентність характеризується такими особливостями:

Іррегулярність
турбулентні потоки завжди дуже нерівні. З цієї причини турбулентні проблеми, як правило, розглядаються статистично, а не детерміністично. Турбулентний потік є хаотичним. Проте не всі хаотичні течії бувають турбулентними.
Дифузійність
легкодоступна поставка енергії в турбулентних потоках має тенденцію до прискорення гомогенізації (змішування) рідких сумішей. Характеристика, яка відповідає за посилення змішування та збільшення частот маси, імпульсу та транспорту енергії в потоці, називається «дифузійність». Турбулентна дифузія зазвичай описується турбулентним коефіцієнтом дифузії. Цей коефіцієнт турбулентного дифузії визначається в феноменологічному сенсі за аналогією з молекулярними дифузійними властивостями. Турбулентна дифузія є найпростішим підходом для кількісного аналізу турбулентних течій, і багато моделей були постульовані для її обчислення.
Завихреність
турбулентні потоки мають ненульовий вихор і характеризуються сильним тривимірним механізмом вихору, який називається вихровий розтяг. У динаміці рідини вони по суті є вихорами, що піддаються розтягуванню, пов'язані з відповідним збільшенням компоненти завихрень в напрямку розтягування за рахунок збереження кутового моменту. З іншого боку, вихрове розтягнення є основним механізмом, за допомогою якого каскад енергії турбулентності спирається на встановлення структурної функції (Густина потоку енергії). Загалом, механізм розтягування передбачає зменшення вихорів у напрямку, перпендикулярному напряму розтягування завдяки збереженню обсягу елементів рідини. Внаслідок цього радіальна шкала довжини вихорів зменшується, і більші структури течії розпадаються на менші структури. Процес продовжується до тих пір, поки невеликі структури не будуть достатньо малими, щоб їх кінетична енергія могла бути перетворена молекулярною в'язкістю рідини в тепло. Саме тому турбулентність завжди є обертальною та тривимірною. Наприклад, атмосферні циклони є обертальними, але їх суто двомірні форми не дозволяють утворювати вихор і тому не бурхливі. З іншого боку, океанічні потоки є дисперсними, але суттєво не обертальними і тому не бурхливі.
Дисипація
для підтримки турбулентного потоку потрібне стійке джерело енергії, оскільки турбулентність швидко розсіюється, кінетична енергія перетворюється на внутрішню енергію за рахунок в'язкого зсувного стресу. Турбулентність спричиняє формування вихорів різних масштабів довжини. Більша частина кінетичної енергії турбулентного руху міститься у великомасштабних структурах. Енергетичні «каскади» від цих великомасштабних структур до менш масштабних структур за допомогою інерційного і по суті інвазивного механізму[4]. Цей процес триває, створюючи менші та менші структури, що створює ієрархію вихорів. Зрештою цей процес створює структури, які є досить малими, щоб молекулярна дифузія стала важливою, і, нарешті, відбувається в'язке розсіювання енергії. Масштаб, за яким це відбувається, — Колмогорівський масштаб.

Через це енергетичний каскад турбулентного потоку може бути реалізований як суперпозиція спектру коливань швидкості потоку та вихорів середнього потоку[5]. Вихори визначаються як когерентні закономірності швидкості потоку, завихреності і тиску. Турбулентні потоки можуть розглядатися як генеровані та ієрархічні вихори в широкому діапазоні масштабів довжини, а ієрархія може бути описана енергетичним спектром, який вимірює енергію в коливаннях швидкості потоку для кожної довжини (хвильове число). Масштаби в енергетичному каскаді, як правило, неконтрольовані і сильно несиметричні. Однак, на основі цих масштабів довжини ці вихри можна розділити на три категорії.

Масштаби турбулентності
Інтегральний масштаб часу

інтегральний масштаб часу для лагранжевого потоку можна визначити як:

де u '- це коливання (пульсація) швидкості, a часове запізнення між вимірами.[6]

Метричні масштаби турбулентності
Найбільші масштаби в енергетичному спектрі. Ці вихори отримують енергію від середнього потоку, а також один від одного. Отже, це енергетичні вихори, які містять більшу частину енергії. Вони мають великі коливання швидкості потоку і мають низьку частоту. Інтегральні масштаби довжини високо анізотропні і визначаються в термінах нормованих двоточкових кореляцій швидкості потоку. Максимальна довжина цих шкал обмежується характеристичною довжиною апарату. Наприклад, найбільший інтегральний масштаб довжини трубного потоку дорівнює діаметру труби (максимальний масштаб турбулентності). У випадку атмосферної турбулентності ця довжина може досягати порядку декількох сотень кілометрів. Інтегральні масштаби довжини можуть бути визначені як:
де r — відстань між двома точками вимірювання, а u '- коливання швидкості в тому ж напрямку.[6]
Spectre de la turbulence[7]
Колмогорівський масштаб

Колмогорівський масштаб — найменші масштаби в спектрі, які утворюють в'язкий діапазон підшарів. У цьому діапазоні дисипація енергії мікротурбулентних потоків залежить від в'язкості середовища. Малі масштаби турбулентності мають високу частоту, що обумовлює локальну турбулентність, ізотропність та однорідність.

Тейлорівський масштаб

Тейлорівський масштаб — проміжні масштаби між найбільшими і найменшими масштабами, які відповідають інерційному підрівню. Масштаби (мікромасштаби) Тейлора не є дисипативною шкалою, у вихорах цього рівня енергія передається від найбільшого до найменшого вихора без розсіювання. Деякі автори не розглядають масштаби Тейлора як характеристичну шкалу довжини вихорів і вважають, що їх каскад енергії містить лише найбільші та найменші масштаби.

Більш докладна презентація турбулентності з акцентом на виклад чисел Рейнольдса, призначена для загального читання фізиків і прикладних математиків, викладена в статтях Бензі та Фріша[8] and by Falkovich.[9]

Крім того, є багато масштабів метеорологічних рухів; в цьому контексті турбулентність впливає на дрібні рухи.[10]

Теоретичні підходи

Для теоретичного опису турбулентності застосовуються різні підходи.

  • При статистичному підході вважається, що турбулентність породжує сукупність вихрових елементів різних розмірів[11].
  • Іншим підходом є метод спектрального аналізу, який доповнює статистичний підхід[12].

Турбулентні потоки розраховують за деякими середніми за часом і просторово розрахунковими параметрам течії, які називають усередненими. Пульсаційною добавкою швидкості називають різницю між істинною швидкістю v' в точці vточ і усередненою швидкістю νсер.:

v' = vточ — νсер.

Пульсаційні добавки швидкості мають позитивні і негативні значення і є функціями часу і координат, причому ці функції є випадковими функціями. У ряді важливих практичних завдань з достатнім наближенням можна вважати, що вони підкоряються нормальному закону Гауса про розподіл ймовірності.[13]

Характеристики турбулентності[14]

Цікаво

За апокрифічною історією, Вернера Гейзенберга запитали, про що він попросить Бога, якщо видасться така можливість. Його відповідь була наступною: «Коли я зустрінуся з Богом, збираюся поставити йому два запитання: щодо теорії відносності і турбулентності. Я дійсно вірю, що отримаю відповідь на перше[джерело?].»

Див. також

Примітки

  1. https://cfd.spbstu.ru/agarbaruk/turb_models/Term8_Lec03_description.pdf
  2. https://cfd.spbstu.ru/agarbaruk/lecture/turb_models/
  3. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа: Учебник для вузов. — 7 издание. — Москва, Дрофа, 2003. — 840 с. — ISBN 5-7107-6327-6
  4. Інвазивний потік — це потік інвазивної рідини, в якій в'язкість рідини дорівнює нулю
  5. У гідродинаміці потік часто розкладається на "" середній потік "" — і відхилення s від середнього.
  6. а б Tennekes, Hendrik (1972). A First Course in Turbulence. The MIT Press.
  7. (en) Christophe Bailly et Geneviève Compte-Bellot, Turbulence, Springer, 2015 (ISBN 978-3-319-16159-4)
  8. Benzi, R.; Frisch, U. Turbulence. Scholarpedia.
  9. Falkovich, G. Cascade and scaling. Scholarpedia.
  10. Stull, Roland B. (1994). An Introduction to Boundary Layer Meteorology (вид. reprint of 1st). Dordrecht [u.a.]: Kluwer. с. 20. ISBN 978-90-277-2769-5.
  11. Турбулентность. Принципы и применения, 1980, с. 66.
  12. Турбулентность. Принципы и применения, 1980, с. 99.
  13. а б Турбулентность и ее основные статистические характеристики
  14. http://azagoskin.ru/wp-content/uploads/2015/12/Chapter_2alt_lit_v1.pdf
  15. Енциклопедія нафти і газу

Література

Посилання

Read other articles:

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Desember 2022. Hubungan antarkelompok adalah hubungan sosial yang dijalin antara dua atau lebih kelompok masyarakat dengan ciri-ciri khusus yang menyertai kelompok.[1] Hubungan antarkelompok terbentuk melalui jalinan sosial yang telah dilakukan sebelumnya, s...

 

Olahraga di Korea adalah berbagai jenis olahraga yang berasal dari Korea dan diperkenalkan dari negara lain dan populer dimainkan di Korea.[1] Dalam bahasa Korea istilah olahraga disebut 스포츠 (Seupocheu;sport), yang mana belum lama muncul, dan baru dimasukkan sebagai kosakata Bahasa Korea pada abad ke-21.[1] Namun sebenarnya, konsep olahraga telah digunakan sejak awal mula sejarah rakyat Korea.[1] Sejak masa prasejarah, masyarakat Korea sudah melakukan berbagai ma...

 

Not to be confused with the NES release, Indiana Jones and the Last Crusade (1991 video game). Not to be confused with the puzzle/platformer, Indiana Jones and the Last Crusade: The Action Game. 1989 video gameIndiana Jones and the Last Crusade: The Graphic AdventureDeveloper(s)Lucasfilm GamesPublisher(s)Lucasfilm GamesDesigner(s)Ron GilbertNoah FalsteinDavid FoxArtist(s)Steve PurcellMartin CameronJames A. DollarMike EbertJames McLeodComposer(s)Eric HammondFM Towns:Dave WarholJames LeitermanE...

台灣美國商會成立時間1951年類型商會總部臺北市 地址 中華民國(臺灣)臺北市松山區民生東路三段129號7樓服务地区 中華民國(臺灣)重要人物會長:施立成 (2022年-至今)執行長:張韶韵 (2023年)目標推動國際企業在台灣的商業發展網站amcham.com.tw 台灣美國商會(英語:AmCham Taiwan),是個非營利、無黨派的商業組織,目前約有1,200名會員,代表逾570家企業,以集體力

 

Hochschule für Fernsehen und Film München, Filmfest Munich 2019 Film festivals List of film festivals Europe North/Central America Oceania Documentary film festivals Human rights film festivals LGBT film festivals New Media art festivals The long-running Frameline Film Festival is held annually at the Castro Theatre in San Francisco. An LGBT film festival or queer film festival is a specialized film festival that has an LGBTQ+ focus in its selection of films.[1][2][3]...

 

Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat ArabLambang Kementerian Luar Negeri Republik IndonesiaPetahanaHusin Bagissejak 25 Februari 2016KantorAbu Dhabi, Uni Emirat ArabDitunjuk olehPresiden IndonesiaPejabat perdanaAbdullah Fuad RahmanDibentuk28 October 1978[1]Situs webkemlu.go.id/abudhabi/id Berikut adalah daftar diplomat Indonesia yang pernah menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab: No. Foto Nama Mulai menjabat Selesai menjabat Diangkat oleh Ref. 1 Abdullah Fua...

フライング・ヘリテージ・コレクションFlying Heritage Collection 所有する零戦二二型 中島3852号機 施設情報正式名称 Flying Heritage & Combat Armor Museum愛称 FHC/FHCAM専門分野 航空収蔵作品数 62(航空機26機、その他武器等36台)館長 ポール・ガードナー・アレン氏延床面積 約75,000ft(約6968m2)開館 1998年(移転開館 2004年)所在地 アメリカ合衆国ワシントン州エヴァレット市外部リンク http...

 

Keuskupan Saint-ClaudeDioecesis Sancti ClaudiiDiocèse de Saint-ClaudeKatolik Katedral Saint-ClaudeLokasiNegara PrancisProvinsi gerejawiBesançonStatistikLuas4.499 km2 (1.737 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2014)263.600188,800 (71.6%)Paroki67 'paroki baru'Imam91 (diosesan)7 (Ordo Relijius)InformasiDenominasiKatolik RomaGereja sui iurisGereja LatinRitusRitus RomaPendirian22 Januari 1742KatedralKatedral Santo Petrus, Paulus dan AndreasPelindungSt. Klau...

 

Canadian ice hockey player (born 1988) Ice hockey player Andrew Campbell Campbell with the Rockford IceHogs in 2019Born (1988-02-04) February 4, 1988 (age 35)Caledonia, Ontario, CanadaHeight 6 ft 4 in (193 cm)Weight 206 lb (93 kg; 14 st 10 lb)Position DefenceShot LeftPlayed for Los Angeles KingsArizona CoyotesToronto Maple LeafsNHL Draft 74th overall, 2008Los Angeles KingsPlaying career 2008–2019 Andrew Campbell (born February 4, 1988) is a Canadi...

Audio equipment company Audio-Technica Corporation 株式会社オーディオテクニカAudio-Technica headquarters in TokyoTypePrivate KKIndustryAudio equipmentFounded1962; 61 years ago (1962)Shinjuku, TokyoFounderHideo MatsushitaHeadquartersMachida, Tokyo, JapanKey peopleKazuo Matsushita (President)ProductsHeadphonesMicrophonesTurntablesPhonograph cartridgesWireless microphonesWebsiteaudio-technica.com/en-us/ Audio-Technica Corporation (株式会社オーディオテク...

 

4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales Insigne régimentaire du 4e RHFS Création EOS : 1993 - DAOS : 1997 - 4e RHFS : 2009 Pays France Branche Armée de terre Type Régiment d'hélicoptères des forces spéciales de l'Armée de terre. Effectif 400 (en 2 016) Fait partie de Commandement des forces spéciales Terre Garnison Pau Quartier de Rose Ancienne dénomination Détachement ALAT des opérations spéciales Devise Nulle part sans nous Décorations Croix de ...

 

American baseball player (born 1989) Baseball player Brad MillerMiller with the Tampa Bay RaysFree agent Utility playerBorn: (1989-10-18) October 18, 1989 (age 34)Orlando, Florida, U.S.Bats: LeftThrows: RightMLB debutJune 28, 2013, for the Seattle MarinersMLB statistics (through 2023 season)Batting average.236Home runs123Runs batted in405 Teams Seattle Mariners (2013–2015) Tampa Bay Rays (2016–2018) Milwaukee Brewers (2018) Cleveland Indians (2019) Philadelphia Phillie...

Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.興勤電子工業股份有限公司Typepublic (TWSE 2428)IndustryElectronicsFounded1979HeadquartersKaohsiung, TaiwanProductsNTC and PTC Thermistors, Varistors, ESD suppressor, Polymer resettable fuses, Temperature SensorsWebsitewww.thinking.com.tw Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. (THINKING; Chinese: 興勤電子工業股份有限公司; pinyin: Xìngqín Diànzǐ Gōngyè Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) (TWSE:2428) is one of the major cir...

 

Canton in Imbabura Province, EcuadorCotacachi CantonCantonCotacachi FlagSealLocation of Imbabura Province in Ecuador.Cantons of Imbabura ProvinceCoordinates: 0°18′N 78°16′W / 0.300°N 78.267°W / 0.300; -78.267Country EcuadorProvinceImbabura ProvinceCapitalCotacachiArea • Total1,863 km2 (719 sq mi)Population (2022 census)[1] • Total53,001 • Density28/km2 (74/sq mi)Time zoneUTC-5 (ECT) Cotac...

 

William A. CarrollWilliam Carroll sebagai Wesley Strangedalam film Embers (1916)Lahir9 Januari 1875Manhattan, New York City, Amerika SerikatMeninggal26 Januari 1928 (usia 53)Glendale, California, Amerika SerikatPekerjaanPemeranTahun aktif1911 - 1927 William A. Carroll (9 Januari 1875 – 26 Januari 1928), adalah seorang pemeran film bisu Amerika Serikat. Carroll tampil dalam 140 film antara 1911 dan 1927 Pranala luar William A. Carroll di IMDb (dalam bahasa Inggris) Pengawa...

أوكلاهوما سيتي ثاندر شعار أوكلاهوما سيتي ثاندرشعار أوكلاهوما سيتي ثاندر   معلومات النادي الدوري الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين القسم الغربي مجموعة الشمال الغربي البلد الولايات المتحدة  تأسس عام 1967،  و2008  تاريخ سياتل سوبرسونكس (1967–2008) أوكلاهوما سيتي ثاند...

 

French-American model and filmmaker Marjorie ConradConrad at the 2016 Slamdance Film FestivalBorn (1988-10-01) October 1, 1988 (age 35)Marseille, FranceAlma materSan Francisco State UniversityOccupationsFilmmakermodelYears active2008–presentParent(s)Didier ConradSophie CommengeModeling informationHeight5 ft 11 in (1.80 m)Hair colorBrownEye colorBrown Websitewww.marjorie-conrad.com Marjorie Conrad (born October 1, 1988) is a French-American filmmaker and model. ...

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: 410th Air Expeditionary Wing – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2013) (Learn how and when to remove this template message) 410th Air Expeditionary WingF-16 Fighting Falcons from the 410th Air Expeditionary Wing taxi in after a long reconnais...

River in Krasnoyarsk Krai, Russia KachaКачаView of the Kacha in KrasnoyarskMouth location in Krasnoyarsk Krai, RussiaLocationKrasnoyarsk Krai, RussiaPhysical characteristicsSource  • locationEastern Sayan • elevationca 581 m (1,906 ft) MouthYenisey • coordinates56°00′55″N 92°53′58″E / 56.01528°N 92.89944°E / 56.01528; 92.89944 • elevation139 m (456 ft)Length102...

 

Petunia Pickle BottomIndustryWomen's accessoriesFounded2000; 23 years ago (2000) in Ventura, CaliforniaFounder Braden Jones DeNai Jones Korie Conant HeadquartersThousand Oaks, California, United StatesParentThrive International, Inc.WebsiteOfficial website A Petunia Pickle Bottom bag, worn 2006 Petunia Pickle Bottom is an American manufacturer of diaper bags, handbags (branded only as Petunia) and other women's accessories. The company was founded in 2000 in Ventura, Califor...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!