在振荡边界附近的单个空心气泡的动力学
Hemant J Sagar1,2, Yuxing Lin3, Ould El Moctar3
1Institute of Ship Technology, Ocean Engineering and Transport Systems (ISMT), University of Duisburg-Essen, Bismarckstr. 69, 47057, Duisburg, Germany. hemant.sagar@uni-due.de.
研究在振荡边界附近的单个泡腔位揭示了加速的泡崩,减少了4-15%的崩时间. 这种边界振荡在诸如石术和微流体学等应用中提供了增强能量度的潜力.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 声学 声学 在声学方面
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 单个气泡化及其在静止边界附近的崩动态是众所周知的.
- 然而,在振荡边界附近的化气泡的行为仍然不那么被探索.
研究的目的:
- 为了研究一个在振荡边界附近的单个化气泡的新奇动态.
- 为了将泡崩特征与靠近静止边界的泡崩特征进行比较.
- 探索受控化动态的潜在应用.
主要方法:
- 使用激光聚焦在水中生成单个化气泡.
- 使用磁阻振荡器创建一个振荡的玻璃板边界.
- 使用高速摄像头 (120Kfps) 记录了泡动态,并使用光学CMOS传感器记录了板块振荡.
- 在各种振荡模式和相对墙壁距离下分析了泡形状,喷射和崩时间.
主要成果:
- 观察到的加速泡在振荡边界附近崩,崩时间减少了4-15%.
- 与静止边界相互作用相比,泡形状和喷射特征的突出差异.
- 直接与盘子的振荡模式和运动相关联的泡动态.
结论:
- 边界振荡显著影响了化气泡的动态,导致缩短了崩时间.
- 控制的边界振荡可以增强能量度,有利于诸如石术和微流体学等应用.
- 结果为验证化研究中的数值方法提供了一个基准.
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