Эта публикация цитируется в
1 статье
Эволюция возмущений сферической формы кавитационного пузырька при его взрывном коллапсе
Р. И. Нигматулинa,
A. A. Аганинb,
М. А. Ильгамовc,
Д. Ю. Топорковb a Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва, Россия
b Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН, г. Казань, Россия
c Институт механики им. P. P. Мавлютова УНЦ РАН, г. Уфа, Россия
Аннотация:
Изучена степень роста малых отклонений от сферической формы кавитационного пузырька при его однократном сильном сжатии. В начале сжатия пары жидкости в полости пузырька находятся в состоянии насыщения. Отклонения от сферичности принимаются в виде сферических гармоник степени
$n=2,3,\dots$. Движение пара в пузырьке и окружающей жидкости представляется как суперпозиция сферической составляющей и ее несферического возмущения. Сферическая составляющая движения пара и жидкости описывается уравнениями газовой динамики, так как в финальной высокоскоростной стадии сжатия в пузырьке могут возникать ударные волны, становится существенной сжимаемость жидкости. При этом учитываются нестационарная теплопроводность пара и жидкости, неравновесность испарения и конденсации на межфазной поверхности. Применяются реалистичные широкодиапазонные уравнения состояния. При описании несферической составляющей движения учитывается влияние вязкости жидкости, поверхностного натяжения, плотности пара в пузырьке, неоднородности его давления. Коллапс кавитационного пузырька в воде и ацетоне рассматривается при давлении жидкости
$p_\infty$, начальном радиусе пузырька
$R_0$, температуре жидкости
$T_0$, изменяющихся в диапазонах
$250\leq R_0\leq1000$ мкм,
$1\leq p_\infty\leq50$ бар,
$20\leq T_0\leq40\,^\circ$ С у воды и
$0\leq T_0\leq20\,^\circ$ С у ацетона. В частности, установлено, что при
$R_0=500$ мкм,
$p_\infty\leq50$ бар,
$T_0=20\,^\circ$ С у воды и
$T_0=0\,^\circ$ С у ацетона амплитуда малой несферичности пузырька в виде отдельных сферических гармоник может возрастать при сжатии в воде до 2000 раз, в ацетоне до 150 раз. Исследована зависимость роста несферичности от ряда важных в этом отношении факторов, таких как начальный радиус пузырька, давление жидкости, вязкость жидкости, испарение и конденсация на поверхности пузырька, наличие пара в пузырьке, теплопроводность в паре и жидкости и т.д.
Ключевые слова:
кавитационный пузырек, паровой пузырек, коллапс пузырька, сжатие пузырька, искажение сферической формы, деформация пузырька.
УДК:
532.5.296:534.12
Поступила в редакцию: 24.12.2013