Estructura de flujo y deformación de dos burbujas que ascienden lado a lado en un líquido en reposo
Autores: Kusuno, Hiroaki; Sanada, Toshiyuki
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Estructura de flujo y deformación de dos burbujas que ascienden lado a lado en un líquido en reposo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Burbujas
Repulsión
Besos
Deformable
Análisis experimental
Análisis numérico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
En el movimiento de dos burbujas esféricas que ascienden lado a lado, se sabe que las burbujas se atraen entre sí a un número de Reynolds alto (Re = Ud/). Además, las burbujas esféricas se besan y rebotan bajo ciertas condiciones; sin embargo, las burbujas deformables se repelen entre sí sin besarse. Este artículo presenta experimental y numéricamente las estructuras de flujo y la forma de la repulsión no besadora de burbujas deformables. Para el análisis experimental, organizamos los comportamientos de las burbujas según el número de Galilei (Ga = g1/2d3/2/) y el número de Bond (Bo = gd2/). Las burbujas se repelieron entre sí sin besarse cerca de la curva crítica inestable de una sola burbuja. La curvatura dentro del espacio, que es similar a la forma de una burbuja de comportamiento en zigzag, era grande. Para el análisis numérico, la velocidad del plano ecuatorial dentro del espacio era mayor debido a la interacción potencial, aunque la velocidad detrás era la opuesta debido a la vorticidad reforzada generada en la superficie. Además, el rastro de doble hilo emergió detrás de las burbujas interactivas, y mostró que la dirección de rotación era de repulsión independientemente de si las burbujas se atraían o se repelían entre sí. La línea de corriente detrás de las burbujas en el plano 2D iba de afuera hacia adentro.
Descripción
En el movimiento de dos burbujas esféricas que ascienden lado a lado, se sabe que las burbujas se atraen entre sí a un número de Reynolds alto (Re = Ud/). Además, las burbujas esféricas se besan y rebotan bajo ciertas condiciones; sin embargo, las burbujas deformables se repelen entre sí sin besarse. Este artículo presenta experimental y numéricamente las estructuras de flujo y la forma de la repulsión no besadora de burbujas deformables. Para el análisis experimental, organizamos los comportamientos de las burbujas según el número de Galilei (Ga = g1/2d3/2/) y el número de Bond (Bo = gd2/). Las burbujas se repelieron entre sí sin besarse cerca de la curva crítica inestable de una sola burbuja. La curvatura dentro del espacio, que es similar a la forma de una burbuja de comportamiento en zigzag, era grande. Para el análisis numérico, la velocidad del plano ecuatorial dentro del espacio era mayor debido a la interacción potencial, aunque la velocidad detrás era la opuesta debido a la vorticidad reforzada generada en la superficie. Además, el rastro de doble hilo emergió detrás de las burbujas interactivas, y mostró que la dirección de rotación era de repulsión independientemente de si las burbujas se atraían o se repelían entre sí. La línea de corriente detrás de las burbujas en el plano 2D iba de afuera hacia adentro.