Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper the paths of bubbles emitted from the bras nozzle with inner diameter equal to 1.1 mm have been analyzed. The mean frequency of bubble departure was in the range from 1 to 36 Hz. Bubble paths have been recorded using a high speed camera. The image analysis technique has been used to obtain the bubble paths for different mean frequencies of bubble departures. The Fourier, wavelet analysis and recurrence plots have been used to determine the strength of interac- tion between bubbles in column. It has been found that the influence of previously departing bubbles on trajectory of next bubble in the column can be significant for fb > 30 Hz, in this case the bubble paths become less periodic and more instable. In this case the distance between subsequent departing bubbles (S/D) becomes close to 1. It causes that the vertical interaction between departing bubbles is enough strong to change the dynamical properties of bubble paths.
PL
Zjawisko przepływu gazu przez ciecz występuje bardzo często w urządzeniach technicznych i dlatego podlega ustawicznym badaniom doświadczalnym i teoretycznym. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oddziaływania kolumn pęcherzy powietrza wydostających się z dwu sąsiadujących cylindrycznych dysz. W przypadku odległości pomiędzy dyszami równej 5 mm obserwowano zjawisko korelacji pomiędzy odrywającymi się pęcherzami. Modelowanie chaotycznych zmian częstotliwości odrywania się pęcherzy przeprowadzono z zastosowaniem układu równań różniczkowych zwyczajnych opisującym zmiany masy powietrza w układzie zasilania dysz. Układ zwyczajnych równań różniczkowych rozwiązywano w programie SCILAB. Parametry układu ustalono na podstawie wyników badań eksperymentalnych. W trakcie symulacji, podobnie jak w czasie eksperymentu, obserwowano występowanie korelacji pomiędzy odrywającymi się pęcherzami.
EN
Results of experimental investigation of interaction between bubble columns generated from two nozzles have been presented. The behavior of synchronization between departing bubbles has been observed for distance between nozzles equal to 5mm and bubble departure frequency equal to 28 Hz. The bubble departures from neighboring nozzles have been modeled using the set of ODE describing the changes of mass of gas in the gas supplying system. The ODE set of equations has been solved using the SCILAB program. During the simulation, similarly to the experiment, the correlation between behaviors of two interacting chaotic systems have been observed.
EN
In the experiment, bubbles were generated from two brass nozzles with inner diameters of 1.1 mm. They were submerged in the glass tank filled with distilled water. There have been measured the air pressure fluctuations and the signal from the laser-phototransistor sensor. For analysis of the pressure signal the correlation (the normalized cross - correlation exponent) and non-linear analyses have been used. It has been shown that hydrodynamic interactions between bubbles can lead to bubble departure synchronization. In this case the bubble departures become periodic. The results of calculation of correlation dimension and the largest Lyapunov exponent confirm that hydrodynamic bubble interactions observed for 4 mm spacing between nozzels cause the periodic bubble departures from two neighbouring nozzles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji wzrostu pęcherza gazowego odrywającego się z cylindrycznej dyszy. Wzrost pęcherza opisano równaniem Rayleigha - Plesseta. Czas wzrostu pęcherza wyznaczano na podstawie położenia środka pęcherza ponad wylotem dyszy. W modelu uwzględniono: siłę wyporu, napięcia powierzchniowego, lepkości, inercji oraz strumień pędu gazu zasilającego pęcherz. Model pozwala na wyznaczenie czasu wzrostu pęcherza w funkcji prędkości cieczy otaczającej pęcherz wywołanej przez poprzednio odrywające się pęcherze. Wyniki symulacji porównano z wynikami badań eksperymentalnych, w których pęcherze powietrza wydostawały się z dyszy o średnicy wewnętrznej 1.1 mm. Ruch pęcherzy rejestrowano kamerą Casio EX FX1 z szybkością 1200 klatek na sek. Uzyskano dobrą ilościową zgodność wyników symulacji z wynikami eksperymentalnymi.
EN
In the paper the simulation of air bubble growth has been carried out. The bubble growth has been described using the Rayleigha - Plesseta equation. The time of the bubble growth has been calculated using the position of spherical bubble centre over the nozzle outlet. The following forces: buoyancy, surface tension, drag, Basset, added mass inertia and gas momentum flux have been considered. The time of the bubble growth as the function of liquid flow generated by previously departing bubble has been calculated. The simulation results have been compared with experimental measurement of the air bubble growth. In the experiment the bubbles have been generated from brass nozzle with inner diameter equal to 1.1 mm, submerged in distillated water. The bubble growth has been recorded using the high speed camera Casio EX FX1 (1200 fps). Good agreement between simulation results and experimental measurement has been obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji ruchu cieczy w kapilarze, z której wydostają się pęcherze powietrza. Ruch cieczy opisano nieliniowymi równaniami ruchu, opartymi na drugiej zasadzie dynamiki Newtona z uwzględnieniem równania gazu rzeczywistego, siły napięcia powierzchniowego oraz sił lepkości. Wyniki symulacji porównano z wynikami badań eksperymentalnych, w których pęcherze powietrza generowane były ze szklanych dysz umieszczonych na dnie zbiornika wypełnionego wodą. Uzyskano dobrą ilościową zgodność wyników symulacji z wynikami eksperymentalnymi.
EN
In the paper the liquid movement inside the capillary tube used for bubble generation has been numerically simulated. The liquid movement has been described by non-linear equation based on Newton role with consideration of gas equation, surface tension and viscosity force. Results of simulation has been compared with experimental results. In the experiment the liquid movement has been recorded using the high speed camera in glass capillary tube. Good agreement with experimental data has been obtained.
EN
The main aim of investigation was to analyze the influence of liquid movement inside the nozzle on the dynamics of bubble departure. Dynamics of such process decides about the periodic and aperiodic bubble departures. During the experiment it has been simultaneously recorded: changes of the depth of the nozzle penetration by liquid, air pressure and shape of bubble trajectory directly over the nozzle (in the length of 30 mm). The air volume flow rate was in the range 0.00632 - 0.0381 l/min. There has been shown that for all air volume flow rates the time periods with periodic and aperiodic bubble departures have been occurred. Duration of these intervals varies with the air volume flow rate. It has been found that the aperiodic bubble departures begin when the time of bubble growth increases. The changes of maximum values of liquid position inside the nozzle are associated with changes of the shape of bubble trajectories. There has been shown that straightens of the trajectory precedes the appearance of periodical or aperiodic time period of bubble departures. The aperiodic bubble departures are accompanied by a significant deviation of bubble trajectory from a straight line. The correlation dimension analysis shown that three independent variables are enough to describe the behaviour of liquid movement inside the nozzle. These independent variables may be: liquid velocity, liquid position in the nozzle and gas pressure in the nozzle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.