Лекции 9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в...

51
Лекции 9, 10 Межфазные границы жидкость- газ в электрическом поле

Upload: candie

Post on 22-Feb-2016

107 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Лекции 9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле . История вопроса. Эксперименты. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Лекции 9, 10Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Page 2: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

История вопроса

Page 3: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле
Page 4: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

4

Эксперименты[1] Zeleny J. The electrical discharge from liquid points, and a hydrostatic method of measuring the electric intensity at their surfaces // The Phys. Rew. 1914. vol. III., No. 2. P. 69--91.

[2] Taylor G. I. Disintegration of water drops in a electric field // Proc. Roy. Soc. A. 1964. V. 280. P. 383--397.____________________________________________________________________________

[3] Gneist G., Bart H.-J. Droplet formation in liquid/liquid systems using high frequency ac fields // Chem. Eng. Tech. 2002. V. 25. P. 129-133.

[4] Yeo L. Y., Lastochkin D., Wang S.-C., et. al. A New ac Electrospray Mechanism by Maxwell-Wagner Polarization and Capillary Resonance // Phys. Rev. Lett. 2004. No 92. P. 133902.

[5] Malloggi F., Ende D., Mugele F. Phase Selection in Capillary Breakup in AC Electric Fields // Langmuir. 2008. V. 24. P. 11847-11850.

[6] Chetwani N., Maheshwari S., Chang H.-C. Universal cone angle of ac electrosprays due to net charge entrainment // Phys. Rev. Lett. 101, 204501 (2008).

Page 5: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

5

Основополагающие теоретические подходыРаботы отечественных авторов:[7] Шкадов В.Я., Маркова М. Р. Нелинейное развитие капиллярных

волн в жидкой струе // Изв. АН СССР МЖГ, 3, с. 30-34 (1972).

[8] Shkadov V. Ya., Shutov A. A. Stability of a surface-charged viscous jet in an electric field // Fluid Dynamics. Vol. 33. 2. P.176-185 (1998).

[9] Boltachev G. Sh., Zubarev N. M., and Zubareva O. V. Space charge influence on the angle of conical spikes developing on a liquid-metal anode // Phys. Rev. E. 77. 056607 (2008).

Работы зарубежных авторов :[10] Saville D. A. Electrohydrodynamic stability: fluid cylinder in longitudinal electric fields // Phys. Fluids . Vol. 13. No. 12. P. 2987-2994 (1970).

[11] Gonzalez H., Garcia F. J., Castellanos A. Stability analisys of conducting jets under ac radial electric fieldsd for arbitrary viscosity // Phys. Fluids. V. 15. No 2. P. 395—407 (2003).

[12] Hohman M.M., Shin M., Rutledge G., Brenner M.P. Electrospinning and electrically forced jets I: Stability theory // Phys. Fluids,13, 8, p. 2201-2220 (2001).

Page 6: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Распад капли жидкости в электрическом поле

Page 7: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Неустойчивость Тонкса-Френкеля

Page 8: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Пионерские работы Рэлея

Page 9: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Пионерские работы Рэлея продолжение)

Page 10: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Что происходит с каплей после потери устойчивости.

Page 11: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле
Page 12: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Электрокристаллизация

Uzi Landman

ElectrocrystallizationShape transitions and predicted electrocrystallization of a 10 nanometer

formamide nano-droplet, obtained through molecular dynamics simulations. The vertical axis shows the aspect ratio between the long and short axes

of the droplet.

J. Phys. Chem. C, 2011, 115 (42), pp 20343–20358

Page 13: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Конуса Тейлора в полимерах

Page 14: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Расщепление микро-струй полимеров

Page 15: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Форма микро-струй полимеров

Page 16: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

16

Зависимость величины угла от внешних параметров (DC)

1. Случай Тейлора (проводник - диэлектрик)

[2] Taylor G. I. Disintegration of water drops in a electric field // Proc. Roy. Soc. A. 1964. V. 280. P. 383—397.

Page 17: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

17

Теоретические подходы

Page 18: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Наиболее известные модели

Идеальный проводникИдеальный диэлектрикЭлектролит

18

Page 19: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Основные уравнения

Модель сплошной среды: жидкий проводник ионов – электролит

19

Page 20: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Краевые условияУсловия на свободной поверхности:

Условие вдали от поверхности:

20

Page 21: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле
Page 22: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Продолжение

Page 23: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Задача о конусе Тейлора в электрическом поле

23

Page 24: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Конус Тейлора в диэлектрике

Page 25: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле
Page 26: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Динамика жидкости в стационарном конусе Тейлора

26

Page 27: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Задача о динамике капиллярной струи во внешнем

электрическом поле

Page 28: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Асимптотическое упрощение

28

Page 29: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Уравнения нелинейного нестационарного двойного ионного слоя

29

Page 30: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Упрощённая постановка1. Уравнения движения в объеме:

30

Page 31: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

2. Краевые условия:

31

Page 32: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

32

Slender body approximation (теория тонкого тела)

Квазиодномерное приближение1. Электрическая часть:

[12] Hohman M.M., Shin M., Rutledge G., Brenner M.P. Electrospinning and electrically forced jets I: Stability theory // Phys. Fluids, 13, 8, p. 2201-2220 (2001)

Page 33: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

33

2. Гидродинамическая часть:

[7] Шкадов В.Я., Маркова М. Р. Нелинейное развитие капиллярных волн в жидкой струе // Изв. АН СССР МЖГ, 3, с. 30-34 (1972).

[14] Sherwood J.D. The deformation of a fluid in a electric field: a slender-body analysis // J. Phys. A. 24, p. 4047-4053 (1991).

Page 34: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Случай высокочастотных колебаний

34

- комплексная диэлектрическая проницаемость

[15] Pohl, H. A. Dielectrophoresis the behavior of neutral matter in nonuniform electric fields. Cambridge University Press. Cambridge (1978).

Page 35: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Переменные электрические поля высокой частоты

35

нелинейность уравнений движения порождает медленный дрейф – среднее движение

[16] Юдович В. И. Вибродинамика и виброгеометрия механических систем со связями. Часть II // Успехи механики. Т. 4. No 3. С. 75—129 (2006).

Page 36: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

36

Эксперименты

[6] Chetwani N., Maheshwari S., Chang H.-C. Universal cone angle of ac electrosprays due to net charge entrainment // Phys. Rev. Lett. 101, 204501 (2008)

Page 37: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

37

Page 38: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

38

Сравнение с экспериментами

Page 39: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

39

Радиальная скорость на поверхности конуса Тейлора

Page 40: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Линейная устойчивость

m = 0 – неосесимметричные возмущения устойчивы.Тривиальное решение:

40

[10] Saville D. A. Electrohydrodynamic stability: fluid cylinder in longitudinal electric fields // Phys. Fluids 1970. Vol. 13. No. 12. P. 2987-2994.

[17] Saville D. A. Stability of electrically charged viscous cylinder // Phys. Fluids 1971. Vol. 14. No. 5. P. 1095-1099.

[8] Shkadov V. Ya., Shutov A. A. Stability of a surface-charged viscous jet in an electric field // Fluid Dynamics. 1998. Vol. 33. 2. P.176-185.

Page 41: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Задача на собственные значения

41

Page 42: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Дисперсионное соотношение

42

а) в общем случае:б) в случае высокочастотных колебаний:

Page 43: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

в) в приближении тонкого тела (slender body approximation) для высокочастотных колебаний

43

г) Нейтральная устойчивость в случае высокочастотных колебаний:

[7] Шкадов В.Я., Маркова М. Р. Нелинейное развитие капиллярных волн в жидкой струе // Изв. АН СССР МЖГ, 3, с. 30-34 (1972).

Page 44: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

1. Существует счётное множество экспонент Флоке

2. Все экспоненты Флоке вещественны. 3. Только одна экспонента неустойчива.

44

4. Индуцированный поверхностный заряд :

Page 45: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

б) Случай переменного поля

45

5. Стабилизация струи электрическим полемa) Случай постоянного поля: полная

стабилизация

Общие результаты

Page 46: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

6. Дополнительная область неустойчивости

46

Page 47: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Бифуркационная диаграмма

47

Page 48: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

7. Скачок радиуса образующихся капель

48

Page 49: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

49

8. Увеличение частоты колебаний электрического поля препятствует образованию капли - сателлита

Page 50: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

50

9. Схлопывание струи имеет капиллярный характер

Page 51: Лекции  9, 10 Межфазные границы жидкость-газ в электрическом поле

Спасибо за внимание!

51