Zobrazit minimální záznam

Počáteční proudění kolem tělesa zrychlujícího v supratekutém heliu
dc.contributor.advisorLa Mantia, Marco
dc.creatorBlaha, Jiří
dc.date.accessioned2024-11-28T21:43:30Z
dc.date.available2024-11-28T21:43:30Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/190835
dc.description.abstractKřídlo s vysokým úhlem náběhu, ponořené v supratekutém heliu je urychlováno z klidu s rúznými hodnotami zrychlení. Počáteční víry, tvořené na náběžné a odtokové hraně křídla jsou studovány za pomoci vizualizačních metod. Pole vorticity je aproximováno Lagrangeovskou pseudovorticitou, která umožňuje určit polohu a relativní sílu vírů. Bylo zjištěno že počáteční vír u odtokové hrany se pohybuje podstatně rychleji než předpovídá teorie a s možnou výjimkou krátkého počátečního časového úseku neodpovídá analyticky získanému mocninnému škálování. Vír u náběžné hrany je v aktuálním nastavení experi- mentu špatně definován, nicméně výsledky také naznačují odchylky od teorie. Rozdílnost teorie a experimentu je přisouzena primárně vlivu viskozity. Je navrženo vysvětlení, ve kterém počáteční vír po krátkém čase opustí proudění kolem křídla a pokračuje v pohybu přibližně konstantní rychlostí. Dohromady práce podporuje myšlenku podobnosti mezi viskózním prouděním a mechanicky generovaným prouděním v He II na velkých škálách. 1cs_CZ
dc.description.abstractAn airfoil with a significant angle of attack is accelerated at various rates from rest in superfluid helium. Starting vortices, shed from the trailing and leading edge of the airfoil, are studied by visualization methods. The vorticity field is approximated by Lagrangian pseudovorticity, which makes it possible to determine the position and relative strength of the vortices in time and compare them with a classical theory. It was found that the trailing edge starting vortex moves considerably faster than predicted by the theory and apart from a possible short initial period does not follow the analytically obtained scaling laws. The leading edge vortex was found to be ill-defined in the present experimental setup, but the results also hint at differences from the theory. The disparity is attributed mostly to viscosity effects. A possible explanation is proposed for the observed phenom- ena, where the vortex may after a short period escape the airfoil's attached flow and move with an approximately constant velocity. Overall, the study supports the idea of similarity between viscous flows and large scale, mechanically driven flows of He II. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectlow temperature physics|superfluidity|quantum turbulence|fluid mechanics|flow visualizationen_US
dc.subjectfyzika nízkých teplot|supratekutost|kvantová turbulence|mechanika tekutin|vizualizace prouděnícs_CZ
dc.titleStarting flow past an accelerating body in superfluid heliumen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2024
dcterms.dateAccepted2024-06-12
dc.description.departmentDepartment of Low Temperature Physicsen_US
dc.description.departmentKatedra fyziky nízkých teplotcs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId255126
dc.title.translatedPočáteční proudění kolem tělesa zrychlujícího v supratekutém heliucs_CZ
dc.contributor.refereeChagovets, Tim
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.disciplineFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
thesis.degree.programPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.programFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky nízkých teplotcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Low Temperature Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
uk.degree-program.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-program.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csKřídlo s vysokým úhlem náběhu, ponořené v supratekutém heliu je urychlováno z klidu s rúznými hodnotami zrychlení. Počáteční víry, tvořené na náběžné a odtokové hraně křídla jsou studovány za pomoci vizualizačních metod. Pole vorticity je aproximováno Lagrangeovskou pseudovorticitou, která umožňuje určit polohu a relativní sílu vírů. Bylo zjištěno že počáteční vír u odtokové hrany se pohybuje podstatně rychleji než předpovídá teorie a s možnou výjimkou krátkého počátečního časového úseku neodpovídá analyticky získanému mocninnému škálování. Vír u náběžné hrany je v aktuálním nastavení experi- mentu špatně definován, nicméně výsledky také naznačují odchylky od teorie. Rozdílnost teorie a experimentu je přisouzena primárně vlivu viskozity. Je navrženo vysvětlení, ve kterém počáteční vír po krátkém čase opustí proudění kolem křídla a pokračuje v pohybu přibližně konstantní rychlostí. Dohromady práce podporuje myšlenku podobnosti mezi viskózním prouděním a mechanicky generovaným prouděním v He II na velkých škálách. 1cs_CZ
uk.abstract.enAn airfoil with a significant angle of attack is accelerated at various rates from rest in superfluid helium. Starting vortices, shed from the trailing and leading edge of the airfoil, are studied by visualization methods. The vorticity field is approximated by Lagrangian pseudovorticity, which makes it possible to determine the position and relative strength of the vortices in time and compare them with a classical theory. It was found that the trailing edge starting vortex moves considerably faster than predicted by the theory and apart from a possible short initial period does not follow the analytically obtained scaling laws. The leading edge vortex was found to be ill-defined in the present experimental setup, but the results also hint at differences from the theory. The disparity is attributed mostly to viscosity effects. A possible explanation is proposed for the observed phenom- ena, where the vortex may after a short period escape the airfoil's attached flow and move with an approximately constant velocity. Overall, the study supports the idea of similarity between viscous flows and large scale, mechanically driven flows of He II. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky nízkých teplotcs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV