RU2676834C1 - Способ устранения турбулентности в течениях с вращением - Google Patents

Способ устранения турбулентности в течениях с вращением Download PDF

Info

Publication number
RU2676834C1
RU2676834C1 RU2017131899A RU2017131899A RU2676834C1 RU 2676834 C1 RU2676834 C1 RU 2676834C1 RU 2017131899 A RU2017131899 A RU 2017131899A RU 2017131899 A RU2017131899 A RU 2017131899A RU 2676834 C1 RU2676834 C1 RU 2676834C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotation
turbulence
modulation
flow
complete elimination
Prior art date
Application number
RU2017131899A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Юрьевич Жиленко
Ольга Эрленовна Кривоносова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
Priority to RU2017131899A priority Critical patent/RU2676834C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2676834C1 publication Critical patent/RU2676834C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits
    • F15D1/06Influencing flow of fluids in pipes or conduits by influencing the boundary layer
    • F15D1/065Whereby an element is dispersed in a pipe over the whole length or whereby several elements are regularly distributed in a pipe

Abstract

Изобретение относится к способам уменьшения интенсивности турбулентности в течениях с вращением вплоть до полного ее устранения и может использоваться в технологиях обработки жидких металлов и расплавов, например при центробежном литье металлов и сплавов, а также выращивании монокристаллов из жидких расплавов и растворов. Для устранения турбулентности в течениях между двумя вращающимися коаксиально расположенными телами вращения к внешнему телу вращения применяют механическое воздействие, обеспечивающее модуляцию угловой скорости вращения тела во времени по синусоидальной зависимости относительно среднего ненулевого значения с выполнением соотношения f<0.1f, где f- частота модуляции, f- средняя частота вращения тела. Технический результат, достигаемый при использовании заявляемого технического решения, заключается в полном устранении турбулентности потока и переводе его в режим ламинарного течения. 1 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к способам уменьшения интенсивности турбулентности в течениях с вращением вплоть до полного ее устранения, и может использоваться в технологиях обработки жидких металлов и расплавов, например, при центробежном литье металлов и сплавов, а также выращивании монокристаллов из жидких расплавов и растворов.
Такая необходимость возникает, например, при выращивании кристаллов по методу Чохральского с размещением затравливающего кристалла в тигле с переохлажденным расплавом и равномерным разнонаправленном вращении тигля с расплавом и затравливающего кристалла под действием приводов [1]. Турбулентность в таких случаях может приводить к замешиванию газа, посторонних примесей и/или их неравномерному распределению, что ухудшает качество готовой продукции. Таким образом, для применения метода Чохральского необходимы средства, снижающие турбулентность, в наилучшем варианте, приводящие к ее полному устранению. Так устранение турбулентности способствует скорости роста кристаллов.
Уровень техники
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ управления турбулентностью потока [2], обеспечивающий, в том числе, и снижение турбулентности. Согласно известному способу, управление турбулентностью потока, обтекающего поверхность, осуществляют воздействием на процесс преобразования энергии в потоке текучей среды за счет введения возмущений во внутреннюю часть граничного слоя путем механического воздействия на поток, за счет относительного движения поверхности в обтекающем потоке, звуковых сигналов, а также переменного магнитного поля, возмущения модулируют, а спектр возмущений содержит длины волн в диапазоне размеров завихрений мелкого и промежуточного масштабов.
Недостатками такого способа являются:
- не определена применимость для турбулентности потока, не обтекающего поверхность, а генерируемой вращающейся поверхностью;
- не определены возможности полного устранения турбулентности.
Раскрытие сущности изобретения
Техническая проблема, решаемая посредством заявляемого изобретения, заключается в устранении недостатков, присущих прототипу за счет создания способа, обеспечивающего возможность снижения турбулентности потока между двумя вращающимися телами вращения, вплоть до полного ее устранения.
Технический результат, достигаемый при использовании заявляемого технического решения, заключается в полном устранении турбулентности потока и перевода его в режим ламинарного течения.
Поставленная задача решается тем, что для устранения турбулентности в течениях между двумя вращающимися коаксиально расположенными телами вращения, к внешнему телу вращения применяют механическое воздействие, обеспечивающее модуляцию угловой скорости вращения тела во времени по синусоидальной зависимости относительно среднего ненулевого значения с выполнением соотношения
fm<0.1fr, где fm - частота модуляции, fr - средняя частота вращения тела.
В качестве механического воздействия на тела вращения используют электропривод с модуляцией скорости вращения.
Технический результат достигается за счет преобразования энергии в потоке текучей среды и введением возмущений в поток путем механического воздействия стенки тела вращения.
Сущность заявляемого изобретения поясняется нижеследующим описанием.
Модуляция скорости вращения обеспечивает изменение структуры турбулентного течения. При этом кинетическая энергия течения в меридиональной плоскости изменяется во времени хаотически, тогда как кинетическая энергия азимутального движения (вокруг оси вращения), начиная с определенной амплитуды модуляции, может перейти к периодической зависимости от времени. Как возможность уменьшения турбулентных пульсаций, так и возможность полного устранения турбулентности определяются соотношением между частотой вращения и частотой модуляции. Указанное выше соотношение в виде fm<0.1fr. обеспечивает возможность снижения интенсивности турбулентности и/или ее полного устранения с наименьшими амплитудами модуляции. Все указанные выше отличительные признаки заявляемого изобретения являются необходимыми для его реализации и способствуют устранению турбулентности под действием модуляции скорости вращения.
Переход от хаотического к периодическому характеру изменения кинетической энергии азимутального движения означает подавление турбулентных пульсаций в этом направлении. Происходит переход к квазидвумерной турбулентности с обратным каскадом передачи энергии турбулентности от меньших масштабов к большим. Возможность формирования такого обратного каскада определяется соотношением между величинами частот вращения fr и модуляции fm. Установлено, что при соотношении fm<0.1fr влияние модуляции наиболее эффективно, поскольку распространяется на все турбулентное течение. В этом случае, в зависимости от амплитуды модуляции, возможен переход как к квазидвумерной турбулентности с соответствующим уменьшением уровня турбулентности, так и формирование ламинарного течения с отсутствием турбулентных пульсаций.
Достижение технического результата основано на следующих эффектах.
Первый эффект - модуляция угловых скоростей вращения по синусоидальному закону при их средних ненулевых значениях для ограничивающих течение поверхностей выступает в качестве внешней вынуждающей силы по отношению к турбулентному течению. Эта внешняя сила вызывает синхронизацию между скоростью поверхности и вращательной (азимутальной) компонентой скорости турбулентного течения. С увеличением амплитуды модуляции синхронизация увеличивается, что приводит к подавлению пульсаций азимутальной компоненты скорости, а значит и к подавлению турбулентности в направлении вращения. Сам способ подавления турбулентности в направлении вращения не зависит от вида и свойств турбулентных течений, а также от вида тел вращения, между которыми формируется такое течение. При изменении вида и свойств турбулентных течений, как и при изменении вида тел вращения, между которыми происходит течение, изменяются только количественные характеристики модуляции (амплитуда и частота), необходимые для устранения турбулентности. Рассматриваемый эффект воздействия силы на течения известен и для плоских течений, где вращение отсутствует: так, воздействие силы в направлении потока приводит к снижению турбулентности [3].
Второй эффект - уровень синхронизации для всего турбулентного течения также зависит от частоты модуляции, поскольку декремент затухания колебаний, определяющий ослабление их амплитуды по мере пространственного удаления от источника, увеличивается с возрастанием частоты.
Осуществление изобретения
Заявляемый способ реализован в модельном эксперименте. В качестве тел вращения использовали коаксиально расположенные сферы (радиусы внутренней и внешней сфер 0.075 м и 0.150 м соответственно). Между сферами размещено силиконовое масло с вязкостью 50*10-6 м2/с. Сферы приводили во вращение электроприводом, включающим в себя два электродвигателя постоянного тока мощностью 400 Вт (по одному на каждую сферу) и систему управления вращением, обеспечивающую заданную (в том числе и периодически изменяющуюся) скорость вращения. При встречном вращении сфер с постоянными угловыми скоростями Ω10=2πf1 для внутренней сферы и Ω20=2πf2 для внешней сферы в сферическом зазоре формируется турбулентное течение в том случае, если величины частот вращения f1 и f2 соответствуют значениям, приведенным ниже в таблице.
Рассматривалось изменение свойств турбулентности в течении при модуляции скорости вращения одной из сфер. Угловая скорость одной из сфер оставалась постоянной и соответствующей приведенным выше величинам, а скорость другой изменялась по закону Ωi(t)=Ωi0(1+Asin(2πfmt+ϕ)), где Ωi(t) - мгновенное значение угловой скорости, Ωi0=2πfr - средняя угловая скорость вращения, А - амплитуда, ϕ - фаза. Свойства турбулентности определялись по измерениям пульсаций скорости лазерным доплеровским анемометром в направлении вращения. Результаты таких измерений позволили определять интенсивность турбулентных пульсаций по расчету среднеквадратичных отклонений скорости течения от среднего значения (rms). Ниже, в таблице 1 приведены величины среднеквадратичных отклонений скорости, нормированные на аналогичную величину в отсутствие модуляции rms (А=0). Нормированные величины rms получены при различных значениях амплитуды модуляции А, при различных величинах частот вращения внутренней f1 и внешней f2 поверхностей соответственно, знак + обозначает ту угловую скорость, которая подвергается модуляции. До воздействия модуляции течение всегда было турбулентным. Модуляция скорости вращения внутренней сферы приводит к снижению турбулентности (вторая строка таблицы). Как видно из третьей строки таблицы, воздействие модуляции скорости вращения внешней сферы приводит к полному подавлению турбулентности и формированию ламинарного течения. Представленный в третьей строке пример не является единственным случаем, указано только минимальное значение амплитуды модуляции А, которое приводит к полному устранению турбулентности. Повышение величины А по сравнению с представленным в третьей строке значением в рассматриваемом случае модуляции скорости вращения внешней сферы также ведет к формированию ламинарного течения.
Figure 00000001
Figure 00000002
Использование предлагаемого изобретения позволяет уменьшать интенсивность турбулентности в течениях с вращением вплоть до полного устранения турбулентности.
Источники информации
1. Нашельский А.Я. Производство полупроводниковых материалов. М., Металлургия, 1989.
2. Левич Е. Способ управления турбулентностью потока // Патент РФ №2085764, 27.07.1997 (Прототип).
3. Не S., Не K., Seddighi М. Laminarisation of flow at low Reynolds number due to streamwise body force // J. Fluid Mech., 2016, vol. 809, pp. 31-71.

Claims (2)

  1. Способ устранения турбулентности в течениях между двумя вращающимися коаксиально расположенными телами вращения, отличающийся тем, что к внешнему телу вращения применяют механическое воздействие, обеспечивающее модуляцию угловой скорости вращения тела во времени по синусоидальной зависимости относительно среднего ненулевого значения с выполнением соотношения:
  2. fm<0.1 fr, где fm - частота модуляции, fr - средняя частота вращения.
RU2017131899A 2017-09-12 2017-09-12 Способ устранения турбулентности в течениях с вращением RU2676834C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131899A RU2676834C1 (ru) 2017-09-12 2017-09-12 Способ устранения турбулентности в течениях с вращением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131899A RU2676834C1 (ru) 2017-09-12 2017-09-12 Способ устранения турбулентности в течениях с вращением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2676834C1 true RU2676834C1 (ru) 2019-01-11

Family

ID=65025080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017131899A RU2676834C1 (ru) 2017-09-12 2017-09-12 Способ устранения турбулентности в течениях с вращением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2676834C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2085764C1 (ru) * 1990-07-09 1997-07-27 Ормат Инк. Способ управления турбулентностью потока
US7249614B2 (en) * 2001-02-26 2007-07-31 Vakili Ahmad D Structure and method for improving flow uniformity and reducing turbulence
RU2563496C2 (ru) * 2013-11-29 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей
US20160097410A1 (en) * 2014-07-28 2016-04-07 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Phononic materials used to control flow behavior
RU2589485C2 (ru) * 2014-04-16 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ бестранспортного перемешивания жидкостей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2085764C1 (ru) * 1990-07-09 1997-07-27 Ормат Инк. Способ управления турбулентностью потока
US7249614B2 (en) * 2001-02-26 2007-07-31 Vakili Ahmad D Structure and method for improving flow uniformity and reducing turbulence
RU2563496C2 (ru) * 2013-11-29 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей
RU2589485C2 (ru) * 2014-04-16 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ бестранспортного перемешивания жидкостей
US20160097410A1 (en) * 2014-07-28 2016-04-07 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Phononic materials used to control flow behavior

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Giesecke et al. Role of soft-iron impellers on the mode selection in the von Kármán–sodium dynamo experiment
Kageyama et al. Numerical and experimental investigation of circulation in short cylinders
Cagney et al. Taylor-Couette flow of shear-thinning fluids
RU2676834C1 (ru) Способ устранения турбулентности в течениях с вращением
Lee et al. A comparative study of behaviors of ventilated supercavities between experimental models with different mounting configurations
CN109271727A (zh) 一种深水吊缆在波浪、流中非线性运动响应计算方法
Zhang et al. Intermittent behavior caused by surface oxidation in a liquid metal flow driven by a rotating magnetic field
Rockwood et al. Controlled generation of periodic vortical gusts by the rotational oscillation of a circular cylinder and attached plate
RU2085764C1 (ru) Способ управления турбулентностью потока
Avetissov et al. Single crystal growth by axial vibrational control technique in Czochralski configuration
Sisan et al. Lorentz force effects in magneto-turbulence
Kozlov et al. Behavior of a heavy cylinder in a horizontal cylindrical liquid-filled cavity at modulated rotation
Losev et al. ADAPTATION OF LINEAR INDUCTION MACHINE POWER SUPPLY TO THE TASKS OF LIQUID METAL TRANSPORTATION AND STIRRING.
Shen et al. Vortices evolution in confined laminar radial flow between parallel discs
Ivanova et al. Vibrational dynamics of a centrifuged fluid layer
Park et al. Subharmonic destabilization of Taylor vortices near an oscillating cylinder
Grants et al. Linear and non-linear stability of melt flows in magnetic fields
Fukano et al. Periodic velocity fluctuations in the near wake of a rotating flat-plate blade and their role in the generation of broadband noise
RU2589485C2 (ru) Способ бестранспортного перемешивания жидкостей
RU2598454C1 (ru) Способ вибрационного управления неоднородными по плотности гидродинамическими системами во вращающихся контейнерах
Stevenson Axisymmetric internal waves generated by a travelling oscillating body
Mikhailovich et al. Liquid metal rotating flow under permanent magnetic system impact
Wang et al. Flow Driven by an Archimedean Helical Permanent Magnetic Field. Part II: Transient and Modulated Flow Behaviors
RU2563496C2 (ru) Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей
Lanin et al. Application of ultrasonic effects in liquid media for fabrication of nanomaterials