Показать меню

Электрогидродинамика

02.11.2021
16

Электрогидродинамика (ЭГД) — физическая дисциплина, возникшая на пересечении гидродинамики и электростатики. Предметом её изучения являются процессы движения слабопроводящих жидкостей (жидких диэлектриков, углеводородных масел и топлива и т. п.), помещённых в электрическое поле.

Многие ЭГД-эффекты являются неожиданными, обладают непредсказуемым характером и остаются необъяснёнными до настоящего момента. Это связано с сильно нелинейным характером электрогидродинамических явлений, что вызывает трудности при их исследовании.

История

Основы теории ЭГД-течений были заложены ещё М. Фарадеем, однако интенсивное развитие данного направления исследований началось только в 1960-е годы. В США его развивала группа под руководством Дж. Мелчера. В Европе — ряд научных групп во Франции, Испании и других странах.

В СССР над ЭГД-теорией работали в Институте механики МГУ и Харьковском государственном университете, более прикладные исследования в этой области проводились в Институте прикладной физики Молдавской академии наук и в Ленинградском государственном университете под руководством Г. А. Остроумова. В настоящее время эти работы продолжаются в Научно-образовательном центре при СПбГУ под руководством Ю. К. Стишкова. Ряд исследований был проведён также в Пермском государственном университете.

Система ЭГД-уравнений

Приближения

Система уравнений электрогидродинамики может быть получена из системы уравнений Максвелла и уравнений гидродинамики при учёте ряда приближений. Во-первых, при рассмотрении электрогидродинамических явлений пренебрегают излучением движущейся заряженной жидкости и пренебрегают энергией магнитного поля по сравнению с энергией электростатического поля. Эти приближения могут быть записаны с помощью следующих неравенств:

ε ω L c ≪ 1 σ L ε c ≪ 1 {displaystyle {frac {varepsilon omega L}{c}}ll 1qquad {frac {sigma L}{varepsilon c}}ll 1}

где ε, σ — диэлектрическая проницаемость и проводимость среды, ω — характерная частота изменения внешнего поля, L — характерный внешний размер среды, c — скорость света. Кроме того движение среды должно быть нерелятивистским (скорость её движения v ≪ c {displaystyle vll c} ), а её плотность должна быть достаточна велика (так что длина свободного пробега λ ≪ L {displaystyle lambda ll L} ).

Общая система

В случае слабопроводящих сред систему ЭГД-уравнений обычно записывают в системе СИ в следующем виде:

ρ ( ∂ v i ∂ t + v k ∂ v i ∂ x k ) = ∂ ∂ x k ( p i k + T i k ) + ρ f i {displaystyle ho left({frac {partial v_{i}}{partial t}}+v_{k}{frac {partial v_{i}}{partial x_{k}}} ight)={frac {partial }{partial x_{k}}}left(p_{ik}+T_{ik} ight)+ ho f_{i}} — уравнение движения, определяющее баланс импульсов в произвольной точке среды ∂ ρ ∂ t + ∂ ρ v i ∂ x i = 0 {displaystyle {frac {partial ho }{partial t}}+{frac {partial ho v_{i}}{partial x_{i}}}=0} — уравнение неразрывности − ∇ ⋅ ( ε ε 0 ∇ ϕ ) = q {displaystyle - abla cdot (varepsilon varepsilon _{0} abla phi )=q} — уравнение Пуассона ∂ q ∂ t + ∂ j i ∂ x i = 0 {displaystyle {frac {partial q}{partial t}}+{frac {partial j_{i}}{partial x_{i}}}=0} — уравнение непрерывности для электрического тока

Здесь введены следующие обозначения. ρ — массовая плотность среды, vi — компоненты скорости, fi — массовая плотность сил, действующих на среду, pik, Tik — компоненты тензоров механических и максвелловых напряжений, φ — электростатический потенциал, q — объёмная плотность заряда, ji — компоненты плотности электрического тока, ε0 — электрическая постоянная.

Система представленных выше уравнений является незамкнутой. Для её замыкания необходимо записать уравнения состояния. Обычно используются следующие условия:

p i k = p δ i k + τ i k {displaystyle p_{ik}=pdelta _{ik}+ au _{ik}} T i k = − ( 1 2 ε ε 0 E 2 − p s t r ) δ i k + ε ε 0 E i E k {displaystyle T_{ik}=-left({1 over 2}varepsilon varepsilon _{0}E^{2}-p_{str} ight)delta {ik}+varepsilon varepsilon _{0}E_{i}E_{k}} p s t r = ε 0 2 ρ ∂ ε ∂ ρ E 2 {displaystyle p_{str}={varepsilon _{0} over 2} ho {frac {partial varepsilon }{partial ho }}E^{2}} j i = j i ∗ + q v i {displaystyle j_{i}=j_{i}^{*}+qv_{i}}

Здесь p — механическое давление, τik — тензор вязких напряжений, pstr — стрикционное давление, связанное с пондеромоторным действием поля, j* — миграционный ток, qv — конвективный ток, Ei — компоненты электрического поля.

Уравнения для несжимаемой жидкости

ρ ∂ v → ∂ t + ρ ( v → ⋅ ∇ ) v → = − ∇ p + η Δ v → − ρ ∇ ϕ {displaystyle ho {frac {partial {vec {v}}}{partial t}}+ ho ({vec {v}}cdot abla ){vec {v}}=- abla p+eta Delta {vec {v}}- ho abla phi } — уравнение Навье — Стокса ∂ ρ ∂ t + div ⁡ ( − D ∇ ρ − ρ μ ∇ ϕ ) = R − v → ⋅ ∇ ρ {displaystyle {frac {partial ho }{partial t}}+operatorname {div} (-D abla ho - ho mu abla phi )=R-{vec {v}}cdot abla ho } — уравнение Нернста — Планка − ∇ ⋅ ( ε ε ∇ ϕ ) = ρ {displaystyle - abla cdot (varepsilon varepsilon abla phi )= ho } — уравнение Пуассона ∇ ⋅ v → = 0 {displaystyle abla cdot {vec {v}}=0}

Электрогидродинамические явления

Электрогидродинамические явления были известны достаточно давно. В середине XVIII в. появилась возможность работать с высокими напряжениями (см. Лейденская банка, Электрофорная машина). Первый «мистический опыт», связанный с ЭГД явлениями состоял в следующем: напротив горящей свечи, ставилось коронирующее острие, в результате свеча задувалась. Другой опыт — «франклиново колесо». Если на электрод в форме свастики с иглами на конце, подавать высокое напряжение, то данный электрод приходит в движение. Электрогидродинамические явления описывал Фарадей :

Если пинту хорошо очищенного и отфильтрованного масла налить в стеклянный сосуд и опустить в неё два провода, подключённых к электрофорной машине, то вся жидкость придёт в необычайно бурное движение.

Оригинальный текст (англ.) …if a pint of well-rectified and filtered (1571.) oil of turpentine be put into a glass vessel, and two wires be dipped into it in different places, one leading to the electrical machine, and the other to the discharging train, on working the machine the fluid will be thrown into violent motion throughout its whole mass… — Майкл Фарадей

Применение электрогидродинамических явлений

Электрогидродинамические явления применяются для интенсификации теплообмена (например, когда естественная конвекция затруднена — в космосе). Также ЭГД явления используются в электростатических пылеуловителях и ионизаторах, для изготовления тонких полимерных нитей и капилляров, для дисперсного распыления жидкостей (электроокраски поверхностей), а также в струйных принтерах.

Еще по этой теме:
Институт математики и механики имени Н. И. Лобачевского
10:00, 19 июнь
Институт математики и механики имени Н. И. Лобачевского
Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского — институт в составе Казанского Федерального Университета. Образован в 2011 году на базе механико-математического факультета КФУ с присоединением
Корнишин, Михаил Степанович
17:44, 16 декабрь
Корнишин, Михаил Степанович
Михаил Степанович Корнишин (21 ноября 1920, с. Турдаково, Порецкий район, Чувашская АССР — 28 апреля 1991, Казань) — советский учёный-механик, специалист в области нелинейной механики тонкостенных
Ведяев, Анатолий Владимирович
12:06, 05 декабрь
Ведяев, Анатолий Владимирович
Анатолий Владимирович Ведяев (род. 11 сентября 1940, Москва) ― советский и российский физик, кандидат физико-математических наук (1967), доктор физико-математических наук (1977), профессор (1983).
Реология почв
14:24, 13 март
Реология почв
Реология - наука о течении и деформациях материальных тел, о качестве структурных связей, преобладающих в теле и об их прочностных свойствах. Термин «реология» возник в тридцатые годы прошлого
Полевой способ составления среднемасштабной карты (часть 1)
13:00, 13 март
Полевой способ составления среднемасштабной карты (часть 1)
Для успешного выполнения полевой работы требуется наличие хорошей картографической основы, соответствующего или более крупного масштаба в виде топографической карты, аэрофотоснимков и фотоплана всей
Основные этапы развития почвоведения (часть 3)
11:05, 13 март
Основные этапы развития почвоведения (часть 3)
Результаты своих исследований В.В. Докучаев опубликовал в монографии "Русский чернозем", которая олицетворяет создание новой науки — генетического почвоведения, предметом изучения которой является
Комментарии:
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: