Статьи со схожими метками: Механика жидкости

Устойчивость границы раздела жидкостей в неравномерно вращающемся щелевом зазоре

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Устойчивость границы раздела жидкостей в неравномерно вращающемся щелевом зазоре

Экспериментально исследуется форма границы раздела двух жидкостей с высоким контрастом вязкостей в вертикальном щелевом зазоре с круговой границей, неравномерно вращающемся вокруг горизонтальной оси. Целью исследования является изучение динамики границы раздела в зависимости от размера и физических свойств фазового включения.

В [1] было обнаружено, что на осесимметричной границе раздела, которая формируется во вращающейся полости под действием центробежной силой, при повышении амплитуды модуляции скорости вращения пороговым образом возбуждается периодический пространственный рельеф. Показано, что обнаруженная неустойчивость связана с неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца и возбуждается в результате осциллирующего движения маловязкой жидкости вблизи межфазной границы. Настоящие исследования является продолжением вышеупомянутой работы. Варьируются размер фазового включения, свойства жидкостей (вязкость, плотность, коэффициент поверхностного натяжения), частота либрации и частота вращения. Проводится сравнение экспериментальных результатов с построенной в [1] теоретической моделью явления. При неравномерном вращении вокруг горизонтальной оси скорость изменяется со временем по закону . Здесь – скорость вращения полости, а  и  – круговая частота и безразмерная амплитуда либраций. Рабочей полостью является короткий горизонтальный цилиндр длиной d = 5.0 мм и радиусом Rc = 7 см. Между торцами цилиндра образуется узкий вертикальный щелевой зазор (ячейка Хеле-Шоу для вязкой жидкости). Полость заполнена двумя жидкостями разной плотности и вязкости.

На Рис. 1 (фрагмент а) показана межфазная граница под действием центробежной силы при равномерном вращении, которая имеет осесимметричную форму. В экспериментах использовались флуоринерт FC-40 и касторовое масло в объемном соотношении 60% к 40%. Вязкое масло, имеющее меньшую плотность, располагается вблизи оси вращения. На фрагменте б представлена фотография границы раздела в надкритической области, при больших значениях амплитуды модуляции скорости. Показано, что с дальнейшим повышением амплитуды модуляции скорости  высота рельефа  монотонно возрастает, а азимутальное волновое число  (полное число холмов) понижается.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРОГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ И ПАВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРОГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ И ПАВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА

Под воздействием ультразвука в жидкости могут образовываться инерционные и неинерционные (неактивные) кавитационные пузырьки. Активность образования пузырьков за счет процессов кавитации и коалесценции зависит от многих факторов, в результате могут наблюдаться как коллапс парогазовых кавитационных пузырьков в жидкости, так и их коалесценция и длительное существование относительно крупных пузырьков [1,2].

Проведено экспериментальное исследование активности кавитационных процессов и интенсивности коалесценции парогазовых пузырьков, возникающих в объеме жидкости при наличии ультразвукового (УЗ) воздействия в растворе соли NaCl и при различных концентрациях sodium dodecyl sulfate (SDS). Процесс образования и дрейфа пузырьков фиксировался с помощью скоростной камеры в плоскости кюветы освещенной лазерным ножом. Показано, что добавление ПАВ в водный раствор соли NaCl приводит к частичному ингибированию процесса коалесценции пузырьков миллиметрового диаметра и смене режима дегазации жидкости при наличии УЗ воздействия. Максимальная активность кавитационных процессов и образования парогазовых пузырьков наблюдалась при наличии соли и низкой концентрации SDS. Таким образом наличие ПАВ в водном растворе соли 0,1 М NaCl приводит к изменению динамики роста пузырькового ансамбля, так как мелкие пузырьки не способны всплывать на поверхность, ввиду преобладания вязких и вибрационных сил над выталкивающей силой.

На Рис. 1 представлены изображения полученные в результате объединения 500 кадров для чистой воды и при наличии 0,1 М NaCl и низкой концентрации SDS равной 0,05 мМ.