Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 11 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 11 Next Page
Page Background

Условия разрушения газовых полостей в жидкости при переходе от невесомости…

Инженерный журнал: наука и инновации

# 2·2017 5

Результаты экспериментов.

В ходе экспериментов на стенде

невесомости и на летающей лаборатории было установлено, что по-

ведение свободных включений в жидкости в условиях невесомости

под действием одиночных импульсов перегрузки зависит от продол-

жительности импульсов. Одним из критериев, определяющих харак-

тер поведения газовых полостей, согласно результатам проведенных

экспериментов, является параметр безразмерной длительности им-

пульса перегрузки

3

и имп

0

/

,

t

R

τ = σ ρ

где

имп

t

— продолжительность действия импульса; ,

σ ρ

— поверх-

ностное натяжение и плотность жидкости, содержащей газовую по-

лость, соответственно;

R

0

радиус эквивалентной сферы (начальный

радиус газовой полости).

Численное значение параметра

и

τ

определяет характер разруше-

ния газовой полости. Так, при безразмерной длительности импульса

перегрузки

и

τ ≤

0,85 форма первоначально сферической газовой по-

лости за время действия импульса практически не изменяется, а по-

ложение полости по отношению к стенкам емкости изменяется очень

незначительно. Разрушение полости, если оно имеет место, происхо-

дит по окончании действия импульса, его обусловливает движение

жидкости в нижней полусфере. Отсюда можно сделать заключение

о том, что при

и

τ ≤

0,85 динамика газовой полости близка к случаю

идеальной жидкости. Иначе говоря, при

и

τ ≤

0,85 можно пренебречь

влиянием вязкости на процесс разрушения газовой полости, что под-

тверждается экспериментальными данными, представленными на

рис. 1.

Вместе с тем при исследованиях на стенде невесомости было за-

мечено, что увеличение параметра

и

τ

до значений, превышающих

1,2...1,7, приводит к нарушению однозначности между числами Bo и

We. Полученные в этих условиях экспериментальные данные не со-

ответствуют закономерности, представленной на рис. 1. Анализ ки-

нограмм процесса показал, что картина разрушения при этом также

изменяется. Свободная поверхность деформируется как в нижней ча-

сти полусферы, так и на боковых участках. Разрушению полости

предшествует образование на границе раздела жидкость—газ слож-

ной системы волн. Иногда разрушение происходит только в шлейфо-

вой (кормовой) части всплывающей под действием перегрузки газо-

вой полости. Было высказано предположение, что при

и

τ

> 0,85

существенное значение в динамике газовой полости имеет характер

распределения давления на ее поверхности при обтекании полости