Вышедшие номера
Электростатическая неустойчивость боковой поверхности струи вязкой жидкости с конечной электропроводностью в коллинеарном электростатическом поле
Ширяева С.О.1
1Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Россия, Ярославль
Email: shir@uniyar.ac.ru
Поступила в редакцию: 18 ноября 2010 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2011 г.

На основе анализа дисперсионного уравнения для изгибно-деформационных капиллярных волн на поверхности струи вязкой жидкости с учетом эффекта релаксации заряда в суперпозиции коллинеарного оси струи и радиального к ней электростатических полей исследованы особенности влияния конечности скорости переноса заряда на закономерности реализации электростатической неустойчивости боковой поверхности струи. Выявлено, что эффект конечности скорости выравнивания электрического потенциала наиболее заметно сказывается для струй слабопроводящих жидкостей. Влияние эффекта релаксации заряда проявляется в том, что возникают "чисто релаксационные" течения жидкости, как периодические, так и апериодические. Для жидкостей с малыми значениями диэлектрической проницаемости реализация электростатической неустойчивости связана именно с релаксационными движениями. Уменьшение проводимости жидкости увеличивает инкременты неустойчивых релаксационных волн и расширяет их спектр в область коротких волн. Увеличение коэффициента поверхностной диффузии зарядов приводит к дестабилизации релаксационных движений жидкости, которые могут стать неустойчивыми.
  1. Ентов В.М., Ярин А.Л. // ВИНИТИ. Итоги науки и техники. Сер. "Механика жидкости и газа". 1984. Т. 17. С. 112-197
  2. Ширяева С.О., Григорьев А.И., Волкова М.В. Спонтанный капиллярный распад заряженных струй. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2007. 340 с
  3. Eggers J., Willermaux E. // Rep. Prog. Phys. 2008. Vol. 71. N 036 601. P. 1-79
  4. Cloupeau M., Prunet Foch B. // J. Electrostatics. 1990. Vol. 25. P. 165-184
  5. Jaworek A., Krupa A. // J. Aerosol Sci. 1999. Vol. 30. N 7. P. 873-893
  6. Григорьев А.И. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 4. С. 35-46
  7. Григорьев А.И., Ширяева С.О. // ЭОМ. 2009. N 6. С. 35-41
  8. Григорьев А.И. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 7. С. 1272-1278
  9. Ширяева С.О., Григорьев А.И., Корниенко Д.О. // ЖТФ. 2010. Т. 80. Вып. 11. С. 11-20
  10. Tonks L.A. // Phys. Rev. 1935. Vol. 48. P. 562-568
  11. Френкель Я.И. // ЖЭТФ. 1936. Т. 6. N 4. С. 348-350
  12. Taylor G.I. // Proc. R. Soc. London. 1964. Vol. A280. P. 383-397
  13. Григорьев А.И., Ширяева С.О. // ЖТФ. 1991. Т. 61. Вып. 3. С. 19-28
  14. Ширяева С.О. // ЖТФ. 2011. (в печати)
  15. Ширяева С.О., Григорьев А.И., Левчук Т.В. // ЖТФ. 2004. Т. 74. Вып. 8. С. 6-14
  16. Ширяева С.О. // ЖТФ. 2010. Т. 80. Вып. 2. С. 45-50
  17. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 592 с

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.