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...
Saved in:
Published in | Computational Continuum Mechanics Vol. 16; no. 4; pp. 493 - 503 |
---|---|
Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Russian |
Published |
04.01.2024
|
Online Access | Get full text |
ISSN | 1999-6691 2782-3709 |
DOI | 10.7242/1999-6691/2023.16.4.41 |
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 |