[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2323482C2 - Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра и способ сравнения размеров вихрей - Google Patents

Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра и способ сравнения размеров вихрей Download PDF

Info

Publication number
RU2323482C2
RU2323482C2 RU2006130702/28A RU2006130702A RU2323482C2 RU 2323482 C2 RU2323482 C2 RU 2323482C2 RU 2006130702/28 A RU2006130702/28 A RU 2006130702/28A RU 2006130702 A RU2006130702 A RU 2006130702A RU 2323482 C2 RU2323482 C2 RU 2323482C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
tank
rotation
reservoir
period
Prior art date
Application number
RU2006130702/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006130702A (ru
Inventor
Александр Яковлевич Гохштейн (RU)
Александр Яковлевич Гохштейн
Original Assignee
Александр Яковлевич Гохштейн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Яковлевич Гохштейн filed Critical Александр Яковлевич Гохштейн
Priority to RU2006130702/28A priority Critical patent/RU2323482C2/ru
Publication of RU2006130702A publication Critical patent/RU2006130702A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2323482C2 publication Critical patent/RU2323482C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области образования и может быть использовано как наглядное пособие по курсу физики. Способ заключается в использовании сферического резервуара, внутри которого с зазором располагают ядро в форме шара. Заполняют резервуар жидкостью с ионной проводимостью, устанавливают в жидкости зонды в виде электродов одинаковой полярности и противоположный им по полярности вспомогательный электрод. Ядро и электроды закрепляют независимо от резервуара. Приводят резервуар во вращение с постоянной угловой скоростью и регистрируют ток зонда как функцию времени. По экстремумам тока определяют период и размах колебаний тока. На зависимости размаха колебаний тока от времени находят два максимума размаха, разделенные минимумом размаха. Найденные максимумы размаха ставят в соответствие двум модам резонансного возбуждения системы противоположно направленных вихрей, вращающейся как целое с возможностью совпадения периода вращения этой системы с периодом вращения резервуара. Период вращения системы вихрей находят из периода колебаний тока. Технический результат заключается в демонстрации формы течений в полости мантии вращающейся планеты с замедленным вращением твердого ядра, а также исследовании устойчивости движения жидкости вокруг неподвижного элемента. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 60 ил.

Description

Текст описания приведен в факсимильном виде.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034

Claims (25)

1. Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра, отличающийся тем, что используют резервуар в форме тела вращения, внутри резервуара располагают с зазором ядро в форме тела вращения, оси симметрии резервуара и ядра ориентируют вертикально с возможностью регулировки расстояния между ними, заполняют резервуар жидкостью с ионной проводимостью, устанавливают в жидкости зонды в виде электродов одинаковой полярности и противоположный им по полярности вспомогательный электрод, ядро и электроды закрепляют независимо от резервуара, приводят резервуар во вращение вокруг его оси симметрии с постоянной угловой скоростью, регистрируют ток зонда как функцию времени, по экстремумам тока определяют период и размах колебаний тока, на зависимости размаха колебаний тока от времени находят два последовательных максимума размаха, которые ставят в соответствие двум модам возбуждения системы вихрей, вращающейся с возможностью совпадения периода вращения этой системы с периодом вращения резервуара, причем период вращения системы вихрей находят из периода колебаний тока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что моды возбуждения системы вихрей различают по очередности появления этих мод, показывают связь первой моды с движением фронта жидкости от периферии, а второй моды - с присутствием заторможенного ядра.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что период колебаний тока определяют как интервал времени между двумя максимумами тока зонда, наиболее близкий к периоду вращения резервуара.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что строят кривую зависимости тока зонда от времени в координатах «ток-время», проводят касательные прямые линии к этой кривой, из отрезков касательных линий составляют огибающую линию указанной кривой, по огибающей линии судят о зависимости среднего тока зонда от времени, а максимальное отклонение кривой от огибающей линии между ближайшими точками касания используют для определения размаха колебаний тока, причем указанное отклонение измеряют вдоль оси тока.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что колебания тока выделяют фильтром верхних частот с частотой среза, обратной удвоенному периоду вращения резервуара, а также избирательным усилителем, который настраивают на частоту, обратную периоду вращения резервуара.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют резервуар со сферической стенкой и ядро в форме шара, причем шар подвешивают на нити либо стержне, которые закрепляют над резервуаром.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что два одинаковых зонда в форме пластин закрепляют на шаре в диаметрально противоположных местах его экватора, устанавливают зазоры между каждой пластиной и поверхностью шара, а точность совпадения периода вращения резервуара с периодом вращения системы вихрей регулируют путем изменения указанных зазоров.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что используют пластины с максимальным размером менее трети радиуса шара, зазоры, отделяющие их от поверхности шара, устанавливают равными между собой и не превышающими 2% от радиуса шара, после чего показывают совпадение периода вращения резервуара и периода вращения системы вихрей с точностью, лучшей 5% от периода вращения резервуара.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что один из зазоров увеличивают по сравнению с другим, при этом отмечают рост разности между периодом вращения резервуара и периодом вращения системы вихрей, указанный рост разности объясняют утолщением асимметричного пограничного слоя на поверхности шара, а регулируемую таким путем разность периодов используют как доказательство независимости системы вихрей от дефектов формы резервуара, поскольку волны, вызванные дефектами, вращались бы точно с периодом вращения резервуара.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что останавливают вращение резервуара и показывают продолжение колебаний тока, которое интерпретируют как поддержание системы вихрей жидкостью, вращающейся по инерции в неподвижном резервуаре, иллюстрируют этим возможность возбуждения синхронной системы вихрей в свободной от резервуара жидкости, вращающейся вокруг заторможенного ядра с угловой скоростью, заданной на периферии.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют резервуар со сферической стенкой и плоским дном, симметрию резервуара относительно оси вращения обеспечивают горизонтальным положением дна, а нарушение симметрии резервуара моделируют наклоном дна относительно горизонтали.
12. Способ по п.6, отличающийся тем, что вертикальную ось симметрии шара смещают от вертикальной оси симметрии резервуара и моделируют этим спонтанный сдвиг ядра планеты от ее оси вращения, который объясняют противодействием ядра искривлению пространства-времени внешней средой, причем воспринимаемая ядром кривизна пространства-времени пропорциональна отношению сдвига ядра к радиусу ядра.
13. Способ по п.7 или 12, отличающийся тем, что смещенный шар с закрепленными на нем зондами поворачивают относительно его вертикальной оси, а токи регистрируют при фиксированных углах поворота шара.
14. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют резервуар со сферической стенкой и ядро в форме шара, совмещают их вертикальные оси симметрии и горизонтальные экваториальные плоскости, один из зондов перемещают радиально в зазоре между резервуаром и шаром на уровне центра шара, находят положение зонда, при котором размах колебаний тока достигает минимума, а окружность, описанную из центра шара и проходящую через зонд в указанном положении, считают геометрическим местом осей системы вихрей в экваториальной плоскости.
15. Способ по п.1 или 4, отличающийся тем, что перегиб зависимости огибающей линии тока зонда от времени, наблюдаемый на участке монотонного подъема огибающей линии, объясняют приходом фронта вращения жидкости от стенки резервуара к зонду, а колебания тока, наблюдаемые до перегиба, связывают со способностью вихрей жидкости пересекать фронт вращения.
16. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют ядро в форме шара, концентрического сферической стенке резервуара, два зонда располагают вдоль вертикальной прямой, один из них - на уровне центра шара, другой - на уровне нижнего полюса шара, сравнивают колебания токов этих зондов, причем совпадение указанных колебаний токов по размаху и фазе используют как признак двухмерности асимметричного течения жидкости в окрестности экваториальной плоскости резервуара.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что возбуждение системы вихрей, вращающейся синхронно с резервуаром, воспроизводят путем математического моделирования, при этом используют неподвижную относительно резервуара сферическую систему координат {r, θ, φ} с радиусом r, отсчитываемым от центра шара, полярным углом θ, отсчитываемым от верхнего полюса шара, азимутальным углом φ, и описывают движение жидкости в экваториальной плоскости θ=π/2 с помощью выражений
Figure 00000035
,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
Figure 00000038
,
Figure 00000039
,
Figure 00000040
,
Figure 00000041
,
Figure 00000042
,
где Λ (r, с), L (r) - вспомогательные функции от аргументов, стоящих в скобках;
а - радиус шара,
b - внутренний радиус сферической стенки резервуара,
VφЕ - безразмерная тангенциальная скорость жидкости при θ=π/2,
Vφa - асимметричная компонента скорости VφE,
Vra - безразмерная радиальная скорость жидкости при θ=π/2,
VφS - симметричная компонента скорости VφЕ,
Vφc - безразмерная тангенциальная скорость жидкости при θ=π/2 в предельном случае преобладания вязкости (Re→0),
η - безразмерная амплитуда пространственного колебания скорости жидкости за счет образования вихрей,
Ф(φ) - периодическая функция, в частности Ф(φ)=sinφ+cSsin2φ,
f(η) - функция, допускающая последовательные приближения:
f(η)=η и f(η)=(3/4)η0+(η-η0/2)20;
ak, с, c0, ck, cS, ζ, ξ, η0 - постоянные параметры.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что в указанной сферической системе координат используют единичный вектор угловой скорости резервуара
Figure 00000043
и вектор линейной скорости жидкости
Figure 00000044
где Vr - радиальная компонента, которую при θ=π/2 считают равной Vra,
Vθ - вертикальная компонента, которую при θ=π/2 считают равной нулю,
Vφ - тангенциальная компонента, которую при θ=π/2 считают равной VφE, из указанных векторов составляют функционал
Figure 00000045
где Re= Ωra2c число Рейнольдса,
Ωr - угловая скорость резервуара,
μc - кинематическая вязкость жидкости,
точка «•», крест «×» и знак «▽» - операции, соответственно, скалярного произведения, векторного произведения и вихря, после чего строят графики зависимости функционала F(η) от амплитуды η при θ=π/2, φ=0 и разных фиксированных значениях радиуса r, показывают двукратное прохождение каждого графика через нуль, чем подтверждают существование двух стационарных состояний дифференциального вращения жидкости симметричного без вихрей и асимметричного с системой вихрей, вращающейся синхронно с резервуаром вокруг заторможенного ядра.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что при разных числах Рейнольдса находят диапазон изменения нулей функционала F(η), соответствующий одному и тому же интервалу изменения радиуса r, и показывают расширение найденного диапазона по мере уменьшения числа Рейнольдса ниже 1000, что рассматривают как признак конвективного происхождения синхронной системы вихрей вокруг заторможенного ядра.
20. Способ по любому из пп.16-19, отличающийся тем, что радиус а шара варьируют в пределах от 20 до 40 мм, радиус b резервуара - в пределах от 50 до 150 мм, угловую скорость Ωr резервуара - в пределах от 0,1 до 10 с-1, при расчете функционала F(η) радиус шара принимают в качестве единицы длины и используют совокупность следующих безразмерных значений
а=1, b=3, ζ=4,0, ξ=0,5, c0=2,0, a1=0,39, а2=0,61, c1=1,61, c2=0,40, cS=0 либо cS=1/3, а в качестве η0 используют корень уравнения F(η)=0, найденный при f(η)=η и φ=0.
21. Способ сравнения размеров вихрей при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра, отличающийся тем, что используют резервуар в форме тела вращения, внутри резервуара располагают с зазором ядро в форме тела вращения, оси симметрии резервуара и ядра ориентируют вертикально, заполняют резервуар жидкостью с ионной проводимостью, устанавливают в жидкости зонд в виде электрода и противоположный ему по полярности вспомогательный электрод, ядро и зонд закрепляют независимо от резервуара, приводят резервуар во вращение вокруг его оси симметрии с постоянной угловой скоростью, регистрируют ток зонда как функцию времени, выделяют из тока зонда переменную компоненту с нулевым средним по времени значением, определяют период колебаний переменной компоненты, по числу нулей переменной компоненты в одном периоде определяют число вихрей, регистрируемых зондом, по отношению интервалов времени между нулями переменной компоненты определяют отношение угловых размеров вихрей, путем сравнения знаков тока зонда и его переменной компоненты в любой момент времени судят о направлении вихря в месте расположения зонда в тот же момент времени.
22. Способ по п.21, отличающийся тем, что зонд закрепляют на поверхности ядра, противоположный по отношению к току зонда знак переменной компоненты считают соответствующим вихрю с циркуляцией в направлении вращения резервуара, а совпадающий знак - вихрю с циркуляцией в обратном направлении.
23. Способ по п.21, отличающийся тем, что переменную компоненту тока определяют по формулам
Figure 00000046
Figure 00000047
где Jalt(t) - переменная компонента тока, среднее значение которой за период равно нулю,
J(t) - регистрируемый ток зонда,
J0(t) - средний ток,
Jm(t) - огибающая тока зонда с возможностью аппроксимации отрезками касательных к экстремумам тока зонда, t - время, Т - период колебаний тока.
24. Способ по п.21, отличающийся тем, что переменную компоненту выделяют из тока зонда фильтром высоких частот с частотой среза, обратной удвоенному периоду вращения резервуара, а отношение угловых размеров вихрей определяют по достижении предельного уровня максимумов тока зонда в процессе вращения резервуара.
25. Способ по п.21, отличающийся тем, что точность соответствия между нулями переменной компоненты тока и границами вихрей, регистрируемых зондом, оценивают величиной
δZ=TJs/(8πJ0),
где δZ - расхождение во времени между моментом прохождения переменной компоненты тока через нуль и моментом совмещения зонда с границей между противоположными вихрями,
Т - период колебаний тока,
Js - размах колебаний тока,
J0 - средний ток через зонд.
RU2006130702/28A 2006-08-25 2006-08-25 Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра и способ сравнения размеров вихрей RU2323482C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130702/28A RU2323482C2 (ru) 2006-08-25 2006-08-25 Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра и способ сравнения размеров вихрей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130702/28A RU2323482C2 (ru) 2006-08-25 2006-08-25 Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра и способ сравнения размеров вихрей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006130702A RU2006130702A (ru) 2007-01-20
RU2323482C2 true RU2323482C2 (ru) 2008-04-27

Family

ID=37774569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006130702/28A RU2323482C2 (ru) 2006-08-25 2006-08-25 Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра и способ сравнения размеров вихрей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2323482C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108053730A (zh) * 2018-02-09 2018-05-18 亓迪 一种高中物理速度实验模拟装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
J.E.Mitchell, R.J.Hanratty, J. Fluid Mech. 1966, vol.26, p.199. Турбулентность: принципы и применения, ред. У.Фрост, Т.Моулден. - М.: Мир, 1980, с.373. Гринспен Х. Теория вращающихся жидкостей. - М., 1975. Сидоренков Н.С. Атмосферные процессы и вращение Земли. - С.-Петербург, 2002. F.H.Busse, Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, 1988, vol.44, p.450. K.Nakabayashi, W.Sha, Y.Tsuchida, J.Fluid Mech., 2005, vol.534, pp.327-350. Джозеф Д. Устойчивость движений жидкости. - М.: Мир, 1981, с.160-260. B.R.Munson, M.Menguturk, J.Fluid Mech. 1975, v.69, p.705. F.H.Busse, C.R.Carrigan, J.Fluid Mech., 1974, v.62, p.579. V.Sobolik, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1999, v.64, p.1193. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108053730A (zh) * 2018-02-09 2018-05-18 亓迪 一种高中物理速度实验模拟装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006130702A (ru) 2007-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Voropayev et al. Vortex structures in a stratified fluid: order from chaos
Rieutord et al. Excitation of inertial modes in an experimental spherical Couette flow
Duran-Matute et al. Turbulence and columnar vortex formation through inertial-wave focusing
Koch et al. Inertial waves in a spherical shell induced by librations of the inner sphere: experimental and numerical results
Vogt et al. Oscillatory thermal–inertial flows in liquid metal rotating convection
Noir et al. Experimental study of libration-driven zonal flows in non-axisymmetric containers
McNown 18. Waves and Seiche in Idealized Ports
Vikulin et al. Wave moment geodynamics
CN104897737A (zh) 八电极旋转电场式电导传感器持气率测量方法
Peale et al. Effect of core–mantle and tidal torques on Mercury’s spin axis orientation
Rao et al. Transition to chaos in the wake of a rolling sphere
RU2323482C2 (ru) Способ демонстрации двух мод вихревого резонанса при вращении жидкости вокруг заторможенного ядра и способ сравнения размеров вихрей
Sun et al. Experimental techniques for turbulent Taylor–Couette flow and Rayleigh–Bénard convection
CN103591936B (zh) 一种倾斜角的测量方法
Liu et al. Experimental study on radial temperature gradient effect of a Taylor–Couette flow with axial wall slits
Tanrıverdi Can a gyroscope reverse its spin direction?
Abshagen et al. Mode competition of rotating waves in reflection-symmetric Taylor–Couette flow
Triana et al. Helioseismology in a bottle: modal acoustic velocimetry
Afanasyev Experiments on instability of columnar vortex pairs in rotating fluid
Kozlov et al. Taylor column instability in the problem of a vibrational hydrodynamic top
Li et al. Research on the Influence of Non-Conductor on the Weight Function of Electromagnetic Flowmeter
CN109931995A (zh) 一种获取气体超声流量计内部声场的方法
Shen et al. Vortices evolution in confined laminar radial flow between parallel discs
Gledzer et al. Experimental manifestation of vortices and Rossby wave blocking at the MHD excitation of quasi-two-dimensional flows in a rotating cylindrical vessel
Pais et al. Precession-induced flows in liquid-filled containers and in the Earth's core

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080826