Генерация поверхностного потока жидкости в каналах капиллярными колебаниями и волнами
Александров В.А.1
1Институт механики, Удмуртский федеральный исследовательский центр, Уральское отделение РАН, Ижевск, Россия
Email: ava@udman.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 15 ноября 2021 г.
Принята к печати: 16 ноября 2021 г.
Выставление онлайн: 10 декабря 2021 г.
Обнаружена и исследована генерация направленного потока жидкости на поверхности воды в каналах с источниками и резонаторами капиллярных колебаний. Поверхностный поток обусловлен движением жидкости через щели между резонаторами, а также между резонатором и стенками канала под искривленную поверхность, локально деформируемую источниками капиллярных колебаний, переносом энергии локально искривленной поверхности жидкости капиллярными волнами и передачей импульса волн частицам поверхности жидкости в одном направлении. Показано, что капиллярные волны вместе с энергией переносят избыточную поверхность, плотность потока которой равна потоку деформации поверхности. Проемонстрированы движущиеся устройства с капиллярно-волновым ускорителем поверхностного потока жидкости. Ключевые слова: капиллярные колебания и волны, поверхностный поток жидкости, канал, поток деформации поверхности.
- В.А. Александров, А.И. Карпов. Химическая физика и мезоскoпия, 21 (3), 345 (2019). DOI: 10.15350/17270529.2019.3.37
- Д.В. Любимов, Т.П. Любимова, А.А. Черепанов. Динамика поверхностей раздела в вибрационных полях (Физматлит, М., 2003)
- S. Shklyaev, A.A. Alabuzhev, M. Khenner. Phys. Rev. E., 92, 013019 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevE.92.013019
- Ю.Д. Чашечкин. ПММ., 83 (3), 403 (2019). DOI: 10.1134/S0032823519030032 [Yu.D. Chashechkin. Fluid Dyn., 54 (7), 919 (2019). DOI: 10.1134/S00154628 19070036]
- А.Ю. Ильиных. ПММ, 83 (3), 413 (2019). DOI: 10.1134/S0032823519030056 [A.Yu. Ilinykh. Fluid Dyn., 54 (7), 927 (2019). DOI: 10.1134/S00154628 1907005X]
- X. Hu, T. Cubaud. Phys. Rev. Lett., 121, 044502 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.044502
- F. Lin, A.N. Quraishy, T. Tong, R. Li, G. Yang, M. Mohebinia, Yi Qiu, T. Visha, J. Zhao, W. Zhang, H. Zhong, H. Zhang, Ch. Zhou, X. Tong, P. Yu, J. Hu, S. Dong, D. Liu, Zh. Wang, J.R. Schaibley, J. Bao. arXiv:2103.13564 [physics.flu-dyn]
- K. Gupta, K.M. Kolwankar, B. Gore, J.A. Dharmadhikariand, A.K. Dharmadhikari. Phys. Fluids, 32, 121701 (2020). DOI: 10.1063/5.0025469
- В.А. Александров. Химическая физика и мезоскoпия, 22 (1), 49 (2020). DOI: 10.15350/17270529.2020.1.6
- F. Denner, G. Pare, S. Zaleski. Eur. Phys. J., Special Topics, 226, 1229 (2017). DOI: 10.1140/epjst/e2016-60199-2
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Гидродинамика (Наука, М., 1988)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.