滑移边界条件下的瑞利-伯纳德热湍流的实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772259
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    78.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0901.湍流与流动稳定性
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Turbulence transport is controlled by the viscous boundary layer that is a result of non-slip boundary condition at the solid/liquid interface. When the non-slip boundary condition is changed to slip, the viscous boundary layer will be eliminated or weakened, in turn the turbulence transport prosperities will be totally different. One of the key issues in the study of turbulent thermal convection is to understand how the convective flow is affected by the slip/non-slip boundary condition. In this project, we will take the rectangular (quasi two-dimensional) Rayleigh-Bénard system as the model system for our experimental study. One thin layer of light fluid is placed on the top and another thin layer of heavy fluid is placed on the bottom of the working fluid, forming a stable three-layer flow system, in this way the top and bottom boundary conditions of the working flow are both slip. Under the so-formed slip boundary condition, the emergence, evolution of the coherent structures (plume and large-scale circulation); heat transport properties; and the velocity and temperature fluctuations and their statistical properties will be investigated. By comparing the results with those obtained under non-slip boundary condition, we will understand the effects of viscous boundary layer on the evolution of the coherent structures, turbulent transports and turbulence fluctuations in the turbulent Rayleigh-Bénard convection flow system; reveal the mechanism of the reversal of the large-scale circulation; and examine the prediction of the Grossmann-Lohse theory on the convective heat transport.
液固界面无滑移边界条件产生的粘性边界层控制着湍流系统的输运特性。将无滑移边界条件改变为滑移边界条件将会去除或减弱粘性边界层,从而从根本上改变湍流系统的输运特性。湍热对流研究的一个核心问题就是边界条件(滑移/无滑移)是如何影响热对流特性的。本项目以高瑞利数下的长方形(准二维)瑞利-伯纳德热对流系统为研究对象,通过在对流腔中工作流体上/下各放置一薄层与工作流体不相溶的较轻/重流体,形成上中下三层液体组成的稳定对流系统,实现中间层工作流体上下边界的滑移,研究滑移边界条件下湍热对流中拟序结构(羽流,大尺度环流)的生成和演化规律,热输运的机制和湍流脉动的统计特性。与无滑移边界条件下(存在粘性边界层)的情况对比,明确粘性边界层对拟序结构,湍流输运和脉动统计规律的调控机制。揭示大尺度环流反转的物理机制。检验Grossmann-Lohse理论模型关于热输运规律的正确性。

结项摘要

边界条件是控制流体动力学的关键因素。比如在壁湍流系统中,无滑移边界条件的存在和流体的粘性产生了粘性边界层,进而控制了流动的壁面摩擦力和热输运。因此可以通过改变壁面滑移条件来调控流动特性,比如人们利用表面微结构,空泡等方法实现水下运动物体表面滑移或部分滑移来减小壁面摩擦力。自然界也有很多流动系统的边界条件是滑移边界条件,比如大气对流的边界条件就是空气/海水界面的滑移边界条件;地幔对流和外地核对流的界面也是滑移边界条件。因此研究滑移边界条件下湍流系统的流动特性具有非常重要的意义。本项目着重于研究滑移边界条件下的瑞利-伯纳德热湍流,该研究对了解粘性边界层的对RB系统中拟序结构的生成、演化;热输运的标度律关系;湍流速度、温度脉动影响的物理机制有极为重要的意义。.. 我们通过本项目的资助完成了对具有单侧滑移边界条件的热湍流系统详细地研究,内容包括滑移边界的实现及验证、系统内部大尺度环流以及整体速度、温度剖面的测量,系统内大尺度环流反转频率的测量,系统传热特性的测量以及系统内温度、速度脉动的测量。具体发现有:.A..通过添加FC770层,成功实现了滑移边界条件,并通过详细的速度测量测得了相应的滑移速度。.B..由于单侧滑移边界条件的引入,系统中轴线位置的全局温度剖面、速度剖面呈现明显的不对称性。针对大尺度环流这一相干结构,在滑移边界条件下,其反转的频率大大降低。.C..我们对热边界层和粘性边界层分别进行了观测分析。在证明了边界的确具有滑移速度后,还发现了这两者的平均厚度与瑞利数之间的分布关系和无滑移边界系统中的有极大的不同。.D..针对边界层结构,我们还研究了其各项统计学特性,包括偏斜度、雷诺应力等,并分别与无滑移边界条件下的情形做了对照,分析了其具体变化情况。.E..我们提取了不同位置处的羽流信号,发现滑移侧的羽流相对于对应的无滑移侧被抑制,幅度与密度减小,发展时间和间隔时间则增加,这种变化还会随Ra 数增加而减弱。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Pressure-Driven Filling of Closed-End Microchannel: Realization of Comb-Shaped Transducers for Acoustofluidics
封闭端微通道的压力驱动填充:声流控梳状换能器的实现
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.10.054045
  • 发表时间:
    2018-11-20
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW APPLIED
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Guo, Wei;Teo, Adrian J. T.;Tan, Say Hwa
  • 通讯作者:
    Tan, Say Hwa
Pressure-driven filling of liquid metal in closed-end microchannels
封闭式微通道中液态金属的压力驱动填充
  • DOI:
    10.1103/physreve.98.032602
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW E
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Ganan-Calvo Alfonso M.;Guo Wei;Xi Heng-Dong;Teo Adrian J. T.;Nam-Trung Nguyen;Tan Say Hwa
  • 通讯作者:
    Tan Say Hwa
Emergence of substructures inside the large-scale circulation induces transition in flow reversals in turbulent thermal convection
大规模环流内部子结构的出现导致湍流热对流中流动反转的转变
  • DOI:
    10.1017/jfm.2019.624
  • 发表时间:
    2019-10-25
  • 期刊:
    JOURNAL OF FLUID MECHANICS
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Chen, Xin;Huang, Shi-Di;Xi, Heng-Dong
  • 通讯作者:
    Xi, Heng-Dong
A comparative study of flow induced by 1D, 2D and 3D ultrasounds
1D、2D 和 3D 超声诱导流动的比较研究
  • DOI:
    10.1007/s11431-018-9490-y
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Science China Technological Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu WenHua;Zhai Wei;Zhang YiBao;Xi HengDong;Liu HaiMan;Zhang Jian;Wei BingBo
  • 通讯作者:
    Wei BingBo
Stabilizing/destabilizing the large-scale circulation in turbulent Rayleigh-Benard convection with sidewall temperature control
通过侧壁温度控制稳定/不稳定湍流瑞利-贝纳德对流中的大范围环流
  • DOI:
    10.1017/jfm.2021.58
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Fluid Mechanics
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhang Shengqi;Chen Xin;Xia Zhenhua;Xi Heng-Dong;Zhou Quan;Chen Shiyi
  • 通讯作者:
    Chen Shiyi

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

郗恒东的其他基金

第十二届全国流体力学学术会议
  • 批准号:
    12242204
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    15.00 万元
  • 项目类别:
    专项项目
第九届瑞利—伯纳德湍流国际会议
  • 批准号:
    12042213
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    14 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
高聚物对湍流能量级串的改变及其起始和最大极限的实验研究
  • 批准号:
    11472094
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    100.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码