Описание лабораторной работы "Исследование электрогидродинамических течений в жидких диэлектриках", страница 8

В настоящее время наиболее распространенным методом исследования ЭГД-течений является метод визуализирующих включений. С помощью этого метода регистрируется общая картина течения, а при использовании импульсной подсветки можно изучать поле скоростей. На сегодняшний день значительный прогресс в области вычислительной техники позволяет получить существенно больше информации о кинематической структуре ЭГД-течений, чем это было возможно ранее. В качестве примера приведем работу японских исследователей, представленную на международной конференции CEIDP в Атланте (США), в 1998 г. [20]. В лаборатории электрогидродинамики жидкости НИИ Радиофизики СПбГУ в течение ряда лет для визуализации и исследования поля скоростей ЭГД-течений применяются мелкие газовые пузырьки. Пузырьки не заряжаются от электродов, даже в сильно неоднородных электрических полях, возникающих, например, в системе электродов игла-плоскость, а следовательно, не испытывают действия кулоновской силы. Действие диэлектрофоретической силы проявляется лишь в сильно неоднородных электрических полях и в реальных условиях ощущается весьма слабо. Основной причиной движения пузырьков является ЭГД-течение, что позволяет их использовать для точного измерения скорости течения.

Как уже отмечалось, для визуализации ЭГД-течений в слабо проводящей жидкости могут быть использованы метки, отличающиеся по своим оптическим свойствам от свойств среды и, по возможности, пассивно движущиеся с жидкостью. Введение меток не должно существенно изменять электрофизических свойств среды; размеры меток должны быть достаточно малыми, чтобы, с одной стороны, по возможности, не исказить кинематику исследуемого потока и не проскальзывать относительно жидкости под действием электрических и гравитационных сил, а с другой стороны, оставлять достаточно контрастный след на фотоматериале; плотность метки должна мало отличаться от плотности жидкости; границы метки не должны изменяться под влиянием электрического и гравитационного полей. Эти требования существенно сужают круг веществ, которые могут быть использованы в качестве меток. Исследование поведения газовых пузырьков показало, что относительная погрешность в измерении скорости ЭГД-течения, обусловленная индивидуальным движением пузырьков, как правило, не превышает 5÷10 %. Этот эффект связан с наличием приэлектродных слоев повышенной напряженности, исключающих возможность прямого контакта с поверхностью электрода при условии введения пузырька воздуха в объем жидкости. Кроме того, если газовые пузырьки вводить в жидкость при помощи капилляров из изолирующего материала, то можно:

1.  калибровать метки по размерам;

2.  реализовать необходимую дозировку меток;

3.  вносить минимум загрязнений в жидкость;

4.  облегчать ввод и вывод меток из области наблюдения.

Равномерное заполнение исследуемой области течения можно осуществить путем перемещения капилляра поперек потока жидкости.

Таким образом, пузырьки воздуха являются наиболее подходящим для визуализации ЭГД-течений инструментом.

6. Описание экспериментальной установки

Внимание! Работа связана с высоким напряжением.

Стенд с экспериментальной установкой предназначен для визуализации и регистрации в ЭВМ поля скоростей и вольтамперной характеристики ЭГД-течений для последующей программной обработки и анализа. Фотография стенда приведена на рисунке 6.1.

Экспериментальная установка состоит из следующих блоков и систем (рис. 6.2.):

1. Экспериментальная кювета (1, рис. 6.1.) представляет собой прямоугольный сосуд из плексигласа, в который наливается исследуемая жидкость. В кювете расположена система электродов (два параллельных провода или провод над плоскостью). Нижний электрод при помощи специального разъема подсоединяется к высоковольтному источнику. Верхний электрод соединяется с «землей». Межэлектродное расстояние может изменяться по желанию экспериментатора и обычно составляет примерно 1 см.