Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7773
Title: О колебательной неустойчивости в системе двух несмешивающихся жидкостей при локальном нагреве межфазной границы
Other Titles: On oscillatory instability in a system of two immiscible liquids upon local heating of the interface
Authors: Klyuev, D. S.
Ivanova, N. А.
Клюев, Д. С.
Иванова, Н. А.
Keywords: thermocapillary flows
convection
two-layer system
laser heating
gas bubbles
interface
deformation of the liquid surface
термокапиллярные течения
конвекция
двухслойная система
нагрев лазером
газовые пузырьки
межфазная граница
деформация поверхности жидкости
Issue Date: 2021
Publisher: Издательство Тюменского государственного университета
Citation: Клюев, Д. С. О колебательной неустойчивости в системе двух несмешивающихся жидкостей при локальном нагреве межфазной границы / Д. С. Клюев, Н. А. Иванова. – Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2021. – Т. 7, № 4(28). – С. 111-123.
Abstract: Modern methods of controlling the shape of interfacial surfaces of miscible and immiscible liquids, as well as technologies based on them, adaptive liquid optics, or the so-called free-form optics, require a deep understanding of the processes of heat and mass transfer occurring at the interface. These processes have a significant effect on the shape of the surface and the rate of its transition to a stable state, which is the determining criterion for accommodating the optical characteristics of liquid-layer optics. The aim of this work is to study the main modes of thermocapillary convection in a horizontal system of two immiscible liquids. The reason for the occurrence of heat and mass transfer in the system under study was the local heating of the interface with the help of laser radiation. The technique for obtaining information about the change in the curvature of the layer surface as an indicator of the hydrodynamic stability of the system is based on measuring the diameter of the interference pattern formed on a remote screen by a laser beam reflected from the deformed surface of the liquid. Using this method, it was found that one of the systems under consideration (benzyl alcohol – polymethylsiloxane) is characterized by the appearance of hydrodynamic instability of an oscillatory nature, which manifests itself in a change in the shape of both the interface between the two liquids and the free boundary. The distinctive features of the evolution of the detected instability are shown, and an assumption is made about the influence of microbubble clusters, revealed by the method of optical microscopy, as the cause of the onset and damping of oscillations. It is assumed that the movement of bubble clusters by means of thermocapillary flows and capillary drift contributes to the formation of a local difference in interfacial tension, leading to destabilization of the stable deformation of the layer and the transition of the system to a mode of oscillatory instability. The decay times and periods of oscillations are determined depending on the thickness of the upper layer.
Современные методы управления формой межфазных поверхностей смешиваемых и несмешиваемых жидкостей, а также основанные на них технологии адаптивной жидкостной оптики, или так называемой оптики свободной формы, требуют глубокого понимания процессов тепло- и массопереноса, протекающих на границе раздела. Эти процессы оказывают значительное влияние на форму поверхности и скорость ее перехода в устойчивое состояние, что является определяющим критерием для аккомодации оптических характеристик жидкослойной оптики. Целью данной работы является исследование основных режимов термокапиллярной конвекции в горизонтальной системе двух несмешивающихся жидкостей. Причиной возникновения тепломассопереноса в изучаемой системе являлся локальный нагрев межфазной границы с помощью лазерного излучения. Методика получения информации об изменении кривизны поверхности слоя как о показателе гидродинамической устойчивости системы основана на измерении диаметра интерференционной картины, сформированной на удаленном экране отраженным от деформированной поверхности жидкости лазерным пучком. С помощью этого метода обнаружено, что для одной из рассматриваемых систем (бензиловый спирт – полиметилсилоксан) характерно возникновение гидродинамической неустойчивости колебательного характера, проявляющейся в изменении формы как межфазной границы между двумя жидкостями, так и свободной границы. Показаны отличительные особенности эволюции обнаруженной неустойчивости, выдвинуто предположение о влиянии микропузырьковых скоплений, выявленных методом оптической микроскопии, в качестве причины возникновения и затухания колебаний. Предполагается, что перемещение пузырьковых скоплений посредством термокапиллярных течений и капиллярного дрейфа способствует формированию локального перепада межфазного натяжения, приводящего к дестабилизации устойчивой деформации слоя и переходу системы в режим колебательной неустойчивости. Установлены времена затухания и периоды колебаний в зависимости от толщины верхнего слоя.
URI: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7773
ISSN: 2411-7978
2500-3526
Source: Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2021. – Т. 7, № 4(28)
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File SizeFormat 
fizmat_2021_4_111_123.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.