Вышедшие номера
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.
  1. В.А. Александров, А.И. Карпов. Химическая физика и мезоскoпия, 21 (3), 345 (2019). DOI: 10.15350/17270529.2019.3.37
  2. Д.В. Любимов, Т.П. Любимова, А.А. Черепанов. Динамика поверхностей раздела в вибрационных полях (Физматлит, М., 2003)
  3. S. Shklyaev, A.A. Alabuzhev, M. Khenner. Phys. Rev. E., 92, 013019 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevE.92.013019
  4. 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]
  5. 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]
  6. X. Hu, T. Cubaud. Phys. Rev. Lett., 121, 044502 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.044502
  7. 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]
  8. K. Gupta, K.M. Kolwankar, B. Gore, J.A. Dharmadhikariand, A.K. Dharmadhikari. Phys. Fluids, 32, 121701 (2020). DOI: 10.1063/5.0025469
  9. В.А. Александров. Химическая физика и мезоскoпия, 22 (1), 49 (2020). DOI: 10.15350/17270529.2020.1.6
  10. F. Denner, G. Pare, S. Zaleski. Eur. Phys. J., Special Topics, 226, 1229 (2017). DOI: 10.1140/epjst/e2016-60199-2
  11. 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.