Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца и магнитно-гидродинамическая неустойчивость цилиндрического столба; Прикладная физика; № 3

التفاصيل البيبلوغرافية
Parent link:Прикладная физика
№ 3.— 2020.— [С. 5-10]
مؤلف مشترك: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Отделение электроэнергетики и электротехники
مؤلفون آخرون: Сарычев В. Д. Владимир Дмитриевич, Невский С. А. Сергей Андреевич, Кузнецов М. А. Максим Александрович, Солодский С. А. Сергей Анатольевич, Ильященко Д. П. Дмитрий Павлович, Верхотурова Е. В. Елена Владимировна
الملخص:Заглавие с экрана
В данной работе рассмотрено совместное воздействие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца и магнитно-гидродинамической неустойчивости на цилиндрический столб расплавленного металла, а также формирование и отрыв жидкой капли от него в зависимости от времени. Метод определения неустойчивости поверхности цилиндрического столба жидкости с плотностью и динамической вязкостью окруженного газовой средой. Целью настоящей работы является определение входных параметров, при которых реализуется микрометровый диапазон длин волн возмущений. Определены условия возникновение и развитие на поверхности жидкого металла тонких жидких прослоек с поверхностно-периодическим рельефом (микроволны) микро- и нанометрового диапазона, возникающего при подаче металлических проволок в зону гетерогенной плазмы электрической дуги в условиях действия неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца. Установлено, что для силы тока 100 А и для 300 А сила Лоренца не оказывает никакого влияния на гидродинамику неустойчивости. При скоростях ~ 6 м/с поверхность устойчива и тока 300 А недостаточно для формирования неустойчивости. Для развития МГД неустойчивости необходимы силы тока порядка 1000 А. Определено, что основную роль в разрушении струи на капли играет - возмущение коэффициента поверхностного натяжения, т. е. термокапиллярный эффект.
In this paper, we consider the combined effect of Kelvin-Helmholtz instability and magnetic hydrodynamic instability on a cylindrical column of molten metal, as well as the formation and separation of a liquid droplet from it depending on time. A method for determining the instability of the surface of a cylindrical column of liquid with density and dynamic viscosity surrounded by a gas medium. The purpose of this work is to determine the input parameters at which the micrometer range of wavelengths of disturbances is realized. The conditions of occurrence and development on the surface of liquid metal of thin liquid layers with surface-periodic relief (microwave) of the micro- and nanometer range arising when metal wires are fed into the zone of heterogeneous plasma of an electric arc under the action of Kelvin-Helmholtz instabilities are determined. It is established that for the current strength of 100 A and 300 A the Lorentz force has no effect on the hydrodynamics of instability. At speeds of ~6 m/s, the surface is stable and 300 A current is not enough to form instability. For the development of the MHD instability necessary current of about 1000 A. it is determined that the main role in the destruction of the jet into droplets plays a perturbation of surface tension, i. e., thermo capillary effect.
اللغة:الروسية
منشور في: 2020
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://applphys.orion-ir.ru/appl-20/20-3/PF-20-3-5.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=43807687
التنسيق: الكتروني فصل الكتاب
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664719

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 664719
005 20250122132918.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\35903 
035 |a RU\TPU\network\34860 
090 |a 664719 
100 |a 20210514d2020 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца и магнитно-гидродинамическая неустойчивость цилиндрического столба  |d Kelvin-Helmholtz instability and magneto-hydrodynamic instability of a cylindrical column  |f В. Д. Сарычев, С. А. Невский, М. А. Кузнецов [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 10 назв.] 
330 |a В данной работе рассмотрено совместное воздействие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца и магнитно-гидродинамической неустойчивости на цилиндрический столб расплавленного металла, а также формирование и отрыв жидкой капли от него в зависимости от времени. Метод определения неустойчивости поверхности цилиндрического столба жидкости с плотностью и динамической вязкостью окруженного газовой средой. Целью настоящей работы является определение входных параметров, при которых реализуется микрометровый диапазон длин волн возмущений. Определены условия возникновение и развитие на поверхности жидкого металла тонких жидких прослоек с поверхностно-периодическим рельефом (микроволны) микро- и нанометрового диапазона, возникающего при подаче металлических проволок в зону гетерогенной плазмы электрической дуги в условиях действия неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца. Установлено, что для силы тока 100 А и для 300 А сила Лоренца не оказывает никакого влияния на гидродинамику неустойчивости. При скоростях ~ 6 м/с поверхность устойчива и тока 300 А недостаточно для формирования неустойчивости. Для развития МГД неустойчивости необходимы силы тока порядка 1000 А. Определено, что основную роль в разрушении струи на капли играет - возмущение коэффициента поверхностного натяжения, т. е. термокапиллярный эффект. 
330 |a In this paper, we consider the combined effect of Kelvin-Helmholtz instability and magnetic hydrodynamic instability on a cylindrical column of molten metal, as well as the formation and separation of a liquid droplet from it depending on time. A method for determining the instability of the surface of a cylindrical column of liquid with density and dynamic viscosity surrounded by a gas medium. The purpose of this work is to determine the input parameters at which the micrometer range of wavelengths of disturbances is realized. The conditions of occurrence and development on the surface of liquid metal of thin liquid layers with surface-periodic relief (microwave) of the micro- and nanometer range arising when metal wires are fed into the zone of heterogeneous plasma of an electric arc under the action of Kelvin-Helmholtz instabilities are determined. It is established that for the current strength of 100 A and 300 A the Lorentz force has no effect on the hydrodynamics of instability. At speeds of ~6 m/s, the surface is stable and 300 A current is not enough to form instability. For the development of the MHD instability necessary current of about 1000 A. it is determined that the main role in the destruction of the jet into droplets plays a perturbation of surface tension, i. e., thermo capillary effect. 
461 |t Прикладная физика 
463 |t № 3  |v [С. 5-10]  |d 2020 
510 1 |a Kelvin-Helmholtz instability and magneto-hydrodynamic instability of a cylindrical column  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a математическое моделирование 
610 1 |a неустойчивость Кельвина-Гельмгольца 
610 1 |a газовые струи 
610 1 |a расплавленные металлы 
701 1 |a Сарычев  |b В. Д.  |g Владимир Дмитриевич 
701 1 |a Невский  |b С. А.  |g Сергей Андреевич 
701 1 |a Кузнецов  |b М. А.  |c специалист в области сварочного производства  |c доцент Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1985-  |g Максим Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\29708  |9 14202 
701 1 |a Солодский  |b С. А.  |c специалист в области экологии и безопасности жизнедеятельности  |c доцент Юргинского технологического интитута (филиала) Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1980-  |g Сергей Анатольевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\24210  |9 10704 
701 1 |a Ильященко  |b Д. П.  |c специалист в области сварочного производства  |c доцент Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1980-  |g Дмитрий Павлович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25915  |9 11766 
701 1 |a Верхотурова  |b Е. В.  |g Елена Владимировна 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа энергетики  |b Отделение электроэнергетики и электротехники  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23505 
801 1 |a RU  |b 63413507  |c 20141010 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20210514  |g RCR 
856 4 |u http://applphys.orion-ir.ru/appl-20/20-3/PF-20-3-5.pdf 
856 4 0 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=43807687 
942 |c CF