{"title":"环形通道中旋流流体流动问题的求解","authors":"Роман Шарапов, И.П. Бойчук, А.О. Савичев","doi":"10.37220/mit.2023.60.2.046","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В статье представлено решение задачи о закрученном течении несжимаемой жидкости в винтовом канале. Такое течение можно рассматривать как приближение вихревого движения реальной жидкости в случае, когда силы инерции преобладают над силами вязкости. Течение характеризуется трехмерностью поля скоростей с сохранением всех трех компонент вектора скорости. Организация таких течений возможна при применении различных видов завихрителей в каналах. Для данного течения реализуется условие параллельности вектора линейной скорости и вектора вихря. На входе в канал жидкость вращается как твердое тело с заданной угловой скоростью. Для такого условия получено решение – функция тока. Общее решение для функции тока представляет собой сумму линейной комбинации функций Бесселя и функции Ломмеля. Полученное решение даст возможность определить характеристики течения, а также проанализировать влияние геометрии кольцевого канала на структуру вихревого течения.\n The paper presents a solution to the problem of the swirling flow of an incompressible fluid in a vortex channel. Such flow can be considered as a vortex motion of a real liquid. In this case, the forces of inertia prevail over the forces of viscosity. The flow is characterized by a three-dimensional velocity field with preservation of all three components of the velocity vector. Organization of such flows is possible with application of different types of vortex generators in channels. The condition of parallelism of linear velocity vector and vortex vector is realized for this flow. At the channel inlet, the liquid rotates as a solid with a given angular velocity. For this condition, the solution - the current function - has been obtained. General solution for the current function is a sum of linear combination of Bessel and Lommel functions. The obtained solution makes it possible to determine the flow characteristics as well as to analyze the influence of the annular channel geometry on the structure of the vortex flow.","PeriodicalId":43947,"journal":{"name":"Marine Intellectual Technologies","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2000,"publicationDate":"2023-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Solution of the problem of swirling fluid flow in a ring channel\",\"authors\":\"Роман Шарапов, И.П. Бойчук, А.О. Савичев\",\"doi\":\"10.37220/mit.2023.60.2.046\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"В статье представлено решение задачи о закрученном течении несжимаемой жидкости в винтовом канале. Такое течение можно рассматривать как приближение вихревого движения реальной жидкости в случае, когда силы инерции преобладают над силами вязкости. Течение характеризуется трехмерностью поля скоростей с сохранением всех трех компонент вектора скорости. Организация таких течений возможна при применении различных видов завихрителей в каналах. Для данного течения реализуется условие параллельности вектора линейной скорости и вектора вихря. На входе в канал жидкость вращается как твердое тело с заданной угловой скоростью. Для такого условия получено решение – функция тока. Общее решение для функции тока представляет собой сумму линейной комбинации функций Бесселя и функции Ломмеля. Полученное решение даст возможность определить характеристики течения, а также проанализировать влияние геометрии кольцевого канала на структуру вихревого течения.\\n The paper presents a solution to the problem of the swirling flow of an incompressible fluid in a vortex channel. Such flow can be considered as a vortex motion of a real liquid. In this case, the forces of inertia prevail over the forces of viscosity. The flow is characterized by a three-dimensional velocity field with preservation of all three components of the velocity vector. Organization of such flows is possible with application of different types of vortex generators in channels. The condition of parallelism of linear velocity vector and vortex vector is realized for this flow. At the channel inlet, the liquid rotates as a solid with a given angular velocity. For this condition, the solution - the current function - has been obtained. General solution for the current function is a sum of linear combination of Bessel and Lommel functions. The obtained solution makes it possible to determine the flow characteristics as well as to analyze the influence of the annular channel geometry on the structure of the vortex flow.\",\"PeriodicalId\":43947,\"journal\":{\"name\":\"Marine Intellectual Technologies\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.2000,\"publicationDate\":\"2023-05-25\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Marine Intellectual Technologies\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.37220/mit.2023.60.2.046\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"Q4\",\"JCRName\":\"ENGINEERING, MARINE\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Marine Intellectual Technologies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37220/mit.2023.60.2.046","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"ENGINEERING, MARINE","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
这篇文章提出了一个问题的解决方案,即螺旋通道中不可压缩流体的湍流。在惯性战胜粘性力的情况下,这种流动可以被看作是真实液体的涡流近似。电流的特征是速度场的三维,包含了速度矢量的三个组成部分。这种流动的组织可以通过在运河中使用不同种类的旋流来实现。对于给定的洋流,实现线性速度向量和涡旋向量并行的条件。在通道的入口处,液体以一定的角速度像固体一样旋转。在这种情况下,有一个解——电流函数。电流函数的一般解是贝塞尔函数和洛梅尔函数的线性组合的总和。由此产生的解决方案将允许确定洋流特征,并分析环流几何对涡流结构的影响。在vortex频道,纸张是一种试图解决问题的媒介。Such flow可能会被一个真实生活中的vortex动作所控制。在这个案例中,原始力量超越了视觉力量。洪水是由三个人组成的,这是一个由三个人组成的充满活力的领域。《超级花》的组织是由运河里的vortex generators引入的。线性流体视差的condition和vortex vector是这个流体的现实。在频道inlet上,liquid rotates是与given angular velocity合作的。为了这个连接,解决方案是一个古老的function - has been obtained。传统的传统是传统的传统,是传统的传统,是传统的传统。在vortex流程的编年史上,这是对流程的分析。
Solution of the problem of swirling fluid flow in a ring channel
В статье представлено решение задачи о закрученном течении несжимаемой жидкости в винтовом канале. Такое течение можно рассматривать как приближение вихревого движения реальной жидкости в случае, когда силы инерции преобладают над силами вязкости. Течение характеризуется трехмерностью поля скоростей с сохранением всех трех компонент вектора скорости. Организация таких течений возможна при применении различных видов завихрителей в каналах. Для данного течения реализуется условие параллельности вектора линейной скорости и вектора вихря. На входе в канал жидкость вращается как твердое тело с заданной угловой скоростью. Для такого условия получено решение – функция тока. Общее решение для функции тока представляет собой сумму линейной комбинации функций Бесселя и функции Ломмеля. Полученное решение даст возможность определить характеристики течения, а также проанализировать влияние геометрии кольцевого канала на структуру вихревого течения.
The paper presents a solution to the problem of the swirling flow of an incompressible fluid in a vortex channel. Such flow can be considered as a vortex motion of a real liquid. In this case, the forces of inertia prevail over the forces of viscosity. The flow is characterized by a three-dimensional velocity field with preservation of all three components of the velocity vector. Organization of such flows is possible with application of different types of vortex generators in channels. The condition of parallelism of linear velocity vector and vortex vector is realized for this flow. At the channel inlet, the liquid rotates as a solid with a given angular velocity. For this condition, the solution - the current function - has been obtained. General solution for the current function is a sum of linear combination of Bessel and Lommel functions. The obtained solution makes it possible to determine the flow characteristics as well as to analyze the influence of the annular channel geometry on the structure of the vortex flow.