Начальная стадия формирования вихревого течения в индукторе с вращающимися встречно магнитными полями

In this article, unsteady flows of electrically conductive fluid in a cylindrical cavity under the action of differently directed rotating magnetic fields are investigated. The relevance of the study is due to the presence of such a flow in the flow meter for liquid-metal heat carrier which is curre...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published inComputational Continuum Mechanics Vol. 16; no. 4; pp. 493 - 503
Main Authors Озерных, Владимир Сергеевич, Лосев, Геннадий Леонидович, Гольбрайх, Ефим, Колесниченко, Илья Владимирович
Format Journal Article
LanguageRussian
Published 04.01.2024
Online AccessGet full text
ISSN1999-6691
2782-3709
DOI10.7242/1999-6691/2023.16.4.41

Cover

Abstract In this article, unsteady flows of electrically conductive fluid in a cylindrical cavity under the action of differently directed rotating magnetic fields are investigated. The relevance of the study is due to the presence of such a flow in the flow meter for liquid-metal heat carrier which is currently under development. The subject of study is the process of formation of the spin-up flow stage in a combined inductor of a rotating magnetic field. The acceleration or the spin-up stage is characterized by a significant change in the angular velocity of the liquid and begins with the formation of low pressure areas due to centrifugal forces. The alternation and movement of low and high pressure areas lead to velocity pulsations. For small values of the control parameter, which is the Taylor number, the flow energy gradually increases. In this case, the steady flow consists of two azimuthal and several poloidal vortices with clearly defined structures. When the Taylor number exceeds a critical value, strong pulsations occur in the flow, resulting in the decay of large-scale vortices. The intensity of the current is characterized by the Reynolds number. A power-law relationship with an exponent of 1.57 has been established between the Reynolds and Taylor numbers. It has been found that the time of formation of a steady flow varies from several seconds to tens of seconds, depending on the value of the Taylor number. The estimates of the control parameters have been obtained for a flowmeter operating in a typical mode. It has been shown that for the correct measurement of flow velocity in the flowmeter, it is necessary that that the Taylor numbers be higher than 108. The study is carried out using mathematical modeling and the obtained results are verified by experiment. The average calculated profiles are located within the confidence intervals of the experimental profiles. Рассмотрены неустановившиеся течения электропроводящей жидкости в цилиндрической полости под действием разнонаправленных вращающихся магнитных полей. Актуальность исследования обусловлена наличием такого течения в разрабатываемом для жидкометаллического теплоносителя расходомере. Предметом изучения является процесс формирования стадии разгона течения (spin-up) в комбинированном индукторе вращающегося магнитного поля. Стадия разгона характеризуется значительным изменением угловой скорости жидкости и начинается с образования за счет центробежных сил областей пониженного давления. Чередование и перемещение областей пониженного и повышенного давления вызывают пульсации скорости. При малых значениях управляющего параметра, в качестве которого выступает число Тейлора, энергия течения плавно увеличивается. В этом случае установившееся течение представляет собой два азимутальных и несколько полоидальных вихрей четко выраженной структуры. При превышении числом Тейлора критического значения в течении возникают сильные пульсации, приводящие к распаду крупномасштабных вихрей. Интенсивность течения характеризуется числом Рейнольдса. Получена степенная зависимость с показателем степени 1.57 между числами Рейнольдса и Тейлора. Выявлено, что время формирования установившегося течения варьируется в пределах от нескольких секунд до десятков секунд в зависимости от значения числа Тейлора.  Получена оценка значений управляющих параметров для типового режима работы расходомера. Показано, что для корректного измерения скорости в расходомере необходимо достижение чисел Тейлора более 108. Исследование проведено с помощью математического моделирования и верифицировано на эксперименте. Средние расчетные профили располагаются внутри доверительных интервалов экспериментальных профилей.
AbstractList In this article, unsteady flows of electrically conductive fluid in a cylindrical cavity under the action of differently directed rotating magnetic fields are investigated. The relevance of the study is due to the presence of such a flow in the flow meter for liquid-metal heat carrier which is currently under development. The subject of study is the process of formation of the spin-up flow stage in a combined inductor of a rotating magnetic field. The acceleration or the spin-up stage is characterized by a significant change in the angular velocity of the liquid and begins with the formation of low pressure areas due to centrifugal forces. The alternation and movement of low and high pressure areas lead to velocity pulsations. For small values of the control parameter, which is the Taylor number, the flow energy gradually increases. In this case, the steady flow consists of two azimuthal and several poloidal vortices with clearly defined structures. When the Taylor number exceeds a critical value, strong pulsations occur in the flow, resulting in the decay of large-scale vortices. The intensity of the current is characterized by the Reynolds number. A power-law relationship with an exponent of 1.57 has been established between the Reynolds and Taylor numbers. It has been found that the time of formation of a steady flow varies from several seconds to tens of seconds, depending on the value of the Taylor number. The estimates of the control parameters have been obtained for a flowmeter operating in a typical mode. It has been shown that for the correct measurement of flow velocity in the flowmeter, it is necessary that that the Taylor numbers be higher than 108. The study is carried out using mathematical modeling and the obtained results are verified by experiment. The average calculated profiles are located within the confidence intervals of the experimental profiles. Рассмотрены неустановившиеся течения электропроводящей жидкости в цилиндрической полости под действием разнонаправленных вращающихся магнитных полей. Актуальность исследования обусловлена наличием такого течения в разрабатываемом для жидкометаллического теплоносителя расходомере. Предметом изучения является процесс формирования стадии разгона течения (spin-up) в комбинированном индукторе вращающегося магнитного поля. Стадия разгона характеризуется значительным изменением угловой скорости жидкости и начинается с образования за счет центробежных сил областей пониженного давления. Чередование и перемещение областей пониженного и повышенного давления вызывают пульсации скорости. При малых значениях управляющего параметра, в качестве которого выступает число Тейлора, энергия течения плавно увеличивается. В этом случае установившееся течение представляет собой два азимутальных и несколько полоидальных вихрей четко выраженной структуры. При превышении числом Тейлора критического значения в течении возникают сильные пульсации, приводящие к распаду крупномасштабных вихрей. Интенсивность течения характеризуется числом Рейнольдса. Получена степенная зависимость с показателем степени 1.57 между числами Рейнольдса и Тейлора. Выявлено, что время формирования установившегося течения варьируется в пределах от нескольких секунд до десятков секунд в зависимости от значения числа Тейлора.  Получена оценка значений управляющих параметров для типового режима работы расходомера. Показано, что для корректного измерения скорости в расходомере необходимо достижение чисел Тейлора более 108. Исследование проведено с помощью математического моделирования и верифицировано на эксперименте. Средние расчетные профили располагаются внутри доверительных интервалов экспериментальных профилей.
Author Лосев, Геннадий Леонидович
Колесниченко, Илья Владимирович
Гольбрайх, Ефим
Озерных, Владимир Сергеевич
Author_xml – sequence: 1
  givenname: Владимир Сергеевич
  orcidid: 0000-0003-1123-4198
  surname: Озерных
  fullname: Озерных, Владимир Сергеевич
– sequence: 2
  givenname: Геннадий Леонидович
  orcidid: 0000-0002-8028-3041
  surname: Лосев
  fullname: Лосев, Геннадий Леонидович
– sequence: 3
  givenname: Ефим
  orcidid: 0000-0002-3678-7322
  surname: Гольбрайх
  fullname: Гольбрайх, Ефим
– sequence: 4
  givenname: Илья Владимирович
  orcidid: 0000-0001-9378-5334
  surname: Колесниченко
  fullname: Колесниченко, Илья Владимирович
BookMark eNqFkU9KAzEUxoNUsNZeQXqBqUkmTSbgRor_oOBG1yFtMzBQW5npxl1bFRHFnsA7FG1hsLa9QnIjX6p04cZFku_le9_vQbKLCt1e1yC0T3BVUEYPiJQy4FySA4ppWCW8yqqMbKEiFRENQoFlARU3TTuonGVJE5NaJMOIiiJa2Tc7cY92YufuxS5Ajytu6EZwMbW5L-7t0g3sFxQDu7TvYCzWBsjcPcDlDNTSfthlBWIzYM02HRWbg566O_sJnufMgA4GqIl7gvUKe76mD9cJP9u3AWYBRHAmgPa8kV24Z99ZsSuYN3djX-yh7Vh3MlP-PUvo6uT4sn4WNC5Oz-tHjaBFSUSCqIZDLJhkhMmm1IQQYTAzlMYtZnjc1lFsMBG6qUMdcdGuUR7H1PDISMFrWIclxH-4rbSXZamJ1U2aXOv0VhGs_E8o_8jKP7LyP6EIV0wxAsHDP8FW0tf9pNftpzrp_Bf_BhWp01Q
CitedBy_id crossref_primary_10_1140_epjp_s13360_024_05629_7
Cites_doi 10.3390/s21062189
10.1103/PhysRevLett.96.164501
10.1007/s00348-009-0735-1
10.1016/j.nucengdes.2009.11.017
10.1007/978-1-4020-4833-3_17
10.22364/mhd.48.1.6
10.1103/PhysRevFluids.5.123703
10.22364/mhd.50.4.8
10.1016/j.flowmeasinst.2017.05.004
10.1016/j.flowmeasinst.2020.101786
10.1063/1.5026993
10.1016/j.ces.2004.01.049
10.7242/1999-6691/2022.15.3.27
10.7242/1999-6691/2022.15.4.38
10.17072/1994-3598-2022-4-45-51
10.1109/TIM.2020.3001412
10.1017/jfm.2022.746
10.1007/s00348-015-1957-z
ContentType Journal Article
DBID AAYXX
CITATION
DOI 10.7242/1999-6691/2023.16.4.41
DatabaseName CrossRef
DatabaseTitle CrossRef
DatabaseTitleList CrossRef
DeliveryMethod fulltext_linktorsrc
EISSN 2782-3709
EndPage 503
ExternalDocumentID 10_7242_1999_6691_2023_16_4_41
GroupedDBID AAYXX
CITATION
M~E
ID FETCH-LOGICAL-c2181-850307494149b9a1117e04e22fc4e6fda8fe017aba3a867d526ff2e68e97650a3
ISSN 1999-6691
IngestDate Thu Apr 24 22:54:52 EDT 2025
Tue Jul 01 02:37:51 EDT 2025
IsDoiOpenAccess false
IsOpenAccess true
IsPeerReviewed true
IsScholarly true
Issue 4
Language Russian
License http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
LinkModel OpenURL
MergedId FETCHMERGED-LOGICAL-c2181-850307494149b9a1117e04e22fc4e6fda8fe017aba3a867d526ff2e68e97650a3
ORCID 0000-0002-8028-3041
0000-0001-9378-5334
0000-0002-3678-7322
0000-0003-1123-4198
OpenAccessLink https://journal.permsc.ru/index.php/ccm/article/download/CCMv16n4a41/2292
PageCount 11
ParticipantIDs crossref_primary_10_7242_1999_6691_2023_16_4_41
crossref_citationtrail_10_7242_1999_6691_2023_16_4_41
ProviderPackageCode CITATION
AAYXX
PublicationCentury 2000
PublicationDate 2024-01-04
PublicationDateYYYYMMDD 2024-01-04
PublicationDate_xml – month: 01
  year: 2024
  text: 2024-01-04
  day: 04
PublicationDecade 2020
PublicationTitle Computational Continuum Mechanics
PublicationYear 2024
References 20654
20653
20652
20651
20673
20650
20672
20671
20670
20659
20658
20657
20656
20655
20665
20664
20663
20662
20661
20660
20649
20669
20668
20667
20666
References_xml – ident: 20657
  doi: 10.3390/s21062189
– ident: 20652
  doi: 10.1103/PhysRevLett.96.164501
– ident: 20655
– ident: 20666
  doi: 10.1007/s00348-009-0735-1
– ident: 20653
  doi: 10.1016/j.nucengdes.2009.11.017
– ident: 20663
– ident: 20654
  doi: 10.1007/978-1-4020-4833-3_17
– ident: 20649
– ident: 20667
  doi: 10.22364/mhd.48.1.6
– ident: 20670
  doi: 10.1103/PhysRevFluids.5.123703
– ident: 20671
– ident: 20662
  doi: 10.22364/mhd.50.4.8
– ident: 20650
– ident: 20656
  doi: 10.1016/j.flowmeasinst.2017.05.004
– ident: 20660
– ident: 20672
  doi: 10.1016/j.flowmeasinst.2020.101786
– ident: 20651
  doi: 10.1063/1.5026993
– ident: 20659
  doi: 10.1016/j.ces.2004.01.049
– ident: 20668
  doi: 10.7242/1999-6691/2022.15.3.27
– ident: 20673
  doi: 10.7242/1999-6691/2022.15.4.38
– ident: 20665
– ident: 20664
  doi: 10.17072/1994-3598-2022-4-45-51
– ident: 20658
  doi: 10.1109/TIM.2020.3001412
– ident: 20669
  doi: 10.1017/jfm.2022.746
– ident: 20661
  doi: 10.1007/s00348-015-1957-z
SSID ssib015893827
ssib050739970
Score 2.2425451
Snippet In this article, unsteady flows of electrically conductive fluid in a cylindrical cavity under the action of differently directed rotating magnetic fields are...
SourceID crossref
SourceType Enrichment Source
Index Database
StartPage 493
Title Начальная стадия формирования вихревого течения в индукторе с вращающимися встречно магнитными полями
Volume 16
hasFullText 1
inHoldings 1
isFullTextHit
isPrint
link http://utb.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwnV3NbtNAELaqwoELAgGi_CkHcoqcep3dtX1M6kQVUjmgVurNchxHQoKCqubCAbUFhBCIPgHvEEEjRZSkr7B-I2Z37e04poVy6HY8s_Pt7MxambHsXct67AcJJYM4tRkE26axR-1-3PLsgeMlxE-pP1Sb6Ww85etb9Mk22166-gy9tTTa6zeTN3_8ruR_ogo8iKv8SvYSkTWgwAAa4gstRBjaf4pxPXTqQSjbjlMPSR0K-5yGtqM4a4rGfXoN9Y-o1kUKVLU-7qRZXUXrTmuok1NIocVA4QKQEWsWQ8oMSTVQS9MNZB5Dc2PnjtAoeEZOlVwDthEeng_LvWHMNBLtrQDRXcTxK94gC_PFPsbzNVMJzUwNkoNcgOfoFhygO3hkrdxD_tNh7-FOuADRp3gUT4Dl3mTPd0ajl42NVH4Cjj59UGtLQ3rIdKdsiQon3KWqt1sYUF1SiytHKbRJBbiFgozXhlbzSsZ1UDBJSaMwCKOF5RthwbiggSAZcmeIOlHEP9-sViUYeuakvLbkoAv-Y-iey31WQm6XkY3rSGW9VO-VQrcYyy_bZ1buZYJ4oTvyJ4kuVU8SKUp-5I4knOvT85qp4rlQQUAS4gSljImjXwaK0h-qTzvNM2mmdi-pJGkeVAXyeWExmvwmDSqHJuFN2qTkLDEtXsZZyFfNW8TEiSRWJJEiiRRJnIjwiEZyL5MrruepV3c23naLHIMwKNCKnY_hmsk3FQJ1pqgxSG8kIaFXDW8Vm4hqGFSMbN6wrudPEWpt_ZNw01raHd2yTsU3Mc4-irE4yb6IGdBHtewgOwTGsZjKi_dinu2LX3CxL-biOwhmSgDkNPsAzAlQc_FDzGugNgGsielRE1Ogj7N34ifIJM4E0EEA1Dj7BH9foZ0q9AOlIceW3QBmBoggGQO0xDsUs-yz7FkTpzDeSXYkL25bW73u5tq6nZ_PYyeyMLR9JjNEGlBCg34QQ9bspQ5NXXeY0JQPB7E_TCHhi-HHP_a5N2AuHw7dlPsp1MDMiVt3rOWdVzvpXavGAcPrewOa8IAO-yxuBUkKuXjCIaMOEr5iscLjUZIfXiHPUHoRXbwIVqxVo_dab9_0F417l9a4b107u5seWMt7u6P0IVSqe_1Haun9Bh5ajTg
linkProvider ISSN International Centre
openUrl ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8&rft.jtitle=Computational+Continuum+Mechanics&rft.au=%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rft.au=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&rft.au=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%85%2C+%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC&rft.au=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&rft.date=2024-01-04&rft.issn=1999-6691&rft.eissn=2782-3709&rft.volume=16&rft.issue=4&rft.spage=493&rft.epage=503&rft_id=info:doi/10.7242%2F1999-6691%2F2023.16.4.41&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_7242_1999_6691_2023_16_4_41
thumbnail_l http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/lc.gif&issn=1999-6691&client=summon
thumbnail_m http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/mc.gif&issn=1999-6691&client=summon
thumbnail_s http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/sc.gif&issn=1999-6691&client=summon