Элементы Элементы большой науки

Поставить закладку

Напишите нам

Карта сайта

Содержание
Энциклопедия
Новости науки
LHC
Библиотека
Видеотека
Книжный клуб
Задачи
Детские вопросы
Плакаты
Научный календарь
Фестиваль
Научные блоги
Наука и право
ЖОБ
Поиск в Рунете

Поиск

Подпишитесь на новости науки


 
(на Subscribe.ru)



Библиотека

 
М. Каку
«Физика будущего». Глава из книги


О. Джадсон
«Каждой твари — по паре». Глава из книги


З. Гельман
Квазикристаллы и квазиобразование


С. Комаров
Кристалл сомнения


О. Макаров
Они проникают в мозг: опыты на людях


А. Левин
Вселенная своими руками: теория инфлатонов


Н. Резник
Иммунология в ожидании прорыва


Е. Клещенко
Новые тайны древнего иммунитета


Д. Васильев
Наука в зоопарке


А. Андреев
Журналу «Природа» — 100 лет







Главная / Новости науки версия для печати

Шероховатая поверхность предотвращает развитие турбулентности


Наличие на поверхности обдуваемого тела участка со специальными шероховатостями (верхняя половина) делает поток воздуха более устойчивым к развитию турбулентности (изображение с сайта focus.aps.org)
Наличие на поверхности обдуваемого тела участка со специальными шероховатостями (верхняя половина) делает поток воздуха более устойчивым к развитию турбулентности (изображение с сайта focus.aps.org)

Эксперименты показывают, что воздух, обтекающий шероховатую поверхность, приобретает дополнительную устойчивость и гораздо позже переходит к турбулентности, чем в случае гладкой поверхности.

Любое тело, движущееся сквозь жидкость или газ, испытывает сопротивление среды. Такая сила сопротивления затрудняет движение, и поэтому физики пытаются использовать все возможные способы, чтобы уменьшить это сопротивление.

При медленном обтекании или при протекании сквозь тонкие капилляры жидкость движется плавно, и основная сила сопротивления — это сила вязкости. Как мы недавно писали, с ней уже научились бороться путем создания поверхностей с аномально малым «сцеплением» между жидкостью и твердым телом.

При очень высоких скоростях развивается сильная турбулентность — бурная завихренность жидкости позади тела, — которая тоже тормозит движение, причем гораздо сильнее, чем при плавном обтекании. Бороться с ней можно разными способами, например с помощью добавления полимеров в небольших концентрациях.

В промежуточной ситуации — когда турбулентность только-только начинает появляться, — все эти методы, по-видимому, не вполне эффективны. (Подробнее о физических явлениях при таком течении читайте в популярной статье: Козлов В. В. Физические процессы в потоках // СОЖ, 1997, № 4, с. 83–90.) В этом случае, однако, вырисовывается новая возможность — искусственно отсрочить появление турбулентности. Как утверждается в недавней статье J. H. M. Fransson et al, Physical Review Letters, 96, 064501 (17 February 2006), это вовсе не так уж и сложно: для этого достаточно нанести на гладкую поверхность шероховатости определенной формы.

В этой статье сообщаются результаты экспериментов по продуванию воздуха над гладкой и над шероховатой поверхностями. Ровный поток над гладкой поверхностью, как выяснилось, при большой скорости неустойчив: он порождает случайные волны, «зерна» турбулентных вихрей (см. рисунок, нижнюю часть). Если же на ровную поверхность приклеить в правильном порядке кружочки толщиной всего полтора миллиметра, то происходит интересное явление. Однородный поток воздуха перестраивается, становится как бы гофрированным, и из-за этого повышается его устойчивость к развитию турбулентности (верхняя часть рисунка).

Турбулентность, впрочем, начинается и над шероховатой поверхностью, но значительно дальше по течению: рельеф поверхности не ослабляет турбулентность, а лишь задерживает ее развитие. Но и этого может оказаться достаточно для того, чтобы поток «проскочил» обтекаемое тело небольшого размера, так и не начав завихряться, и не оказал существенного сопротивления его движению.

Возможно, для лучшего представления описанного явления поможет такая не совсем точная, но наглядная аналогия. Большой лист бумаги легко изгибается в разные стороны и полощется на ветру. Если же его полусложить в гармошку, то он приобретет ребра жесткости и станет сопротивляться изгибающим усилиям. Похожим способом изменяются и свойства тонкого воздушного слоя, который течет непосредственно над поверхностью: в гофрированном виде он дольше сохраняет устойчивость, чем ровный плоский слой.

См. также:
Rough Skin is Good — заметка из обозрения Physical Review Focus.

Игорь Иванов

Последние новости: Физика, Игорь Иванов

3 февраля
Исследована гидродинамика процесса письма
16 ноября
Критическая температура сверхпроводника может быть увеличена магнитным полем
23 сентября
Эксперимент OPERA сообщает о наблюдении сверхсветовой скорости нейтрино
1 сентября
Концепция плаща-невидимки может помочь двигаться в жидкости без сопротивления
17 августа
Создан лазерно-плазменный ускоритель нового поколения
11 августа
Поверхности нормальных и раковых клеток — фракталы разной размерности
29 июля
Электризация тел может приводить к мозаичному распределению зарядов на их поверхности
7 июля
Создан лазер на основе биологической клетки
1 июля
Проведена спектроскопия квантовых уровней нейтронов в гравитационном поле Земли
3 июня
Тяжелые мезоны по-разному плавятся в кварк-глюонной плазме


Астрономические наблюдения недели

Новости науки почтой (рассылка на Subscribe.ru):

 

Новости науки по темам: антропология, археология, астрономическая научная картинка дня, астрономия, биология, биотехнологии, генетика, геология, затмения, информационные технологии, космос, лингвистика, математика, медицина, нанотехнологии, наука в России, наука и общество, Нобелевские премии, палеонтология, психология, технологии, физика, химия, эволюция, экология, энергетика, этология

Новости науки по авторам: Дарья Баранова, Вера Башмакова, Александр Бердичевский, Максим Борисов, Варвара Веденина, Александр Венедюхин, Михаил Волович, Алексей Гиляров, Николай Горностаев, Юрий Ерин, Анастасия Еськова, Дмитрий Замолодчиков, Игорь Иванов, Мария Кирсанова, Дмитрий Кирюхин, Александр Козловский, Алексей Левин, Андрей Логинов, Лейла Мамирова, Александр Марков, Мария Медникова, Вадим Мокиевский, Максим Нагорных, Елена Наймарк, Петр Петров, Александр Пиперски, Константин Попадьин, Сергей Попов, Роман Ракитов, Татьяна Романовская, Александр Самардак, Александр Сергеев, Андрей Сидоренко, Даниил Смирнов, Любовь Стрельникова, Алексей Тимошенко, Мария Шнырёва

Новости науки по месяцам: 2012 II, I  2011 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2010 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2009 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2008 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2007 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2006 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2005 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I 


Научные новости у наших партнеров: «Биомолекула», «В мире науки», «Вокруг света», Газета.ру, Грани.ру, Лента.ру, «Наука и жизнь», «Популярная механика», Gzt.ru

 


при поддержке фонда Дмитрия Зимина - Династия