ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ
Юрий Кочетков, начальник отделения
ФГУП "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша", д.т.н.
Исследование турбулентности в настоящее время все еще остается сложной научно-технической
проблемой. В экспериментальном плане изучение турбулентности окончательно не завершено из-
за отсутствия достоверных методов и инструментария с высокой разрешающей способностью и
быстродействием, которые обладали бы способностью фиксировать сложную структуру течения.
Универсальные уравнения Навье-Стокса в настоящее время в полной постановке также не
решены и не сопоставлены с экспериментом. Предстоит непростое экспериментальное
доказательство адекватности общей системы уравнений, описывающей процессы турбулентности
в аппаратах, технических устройствах и энергоустановках, работающих на жидкостях, газах и
плазме.
Начиная разговор о турбулентности жидкости, газа и плазмы,
следует акцентировать свое внимание, прежде всего, на
различиях их свойств, а также на общности условий, в которых
данные рабочие тела находятся. Необходимо также договориться
о том, что же понимать под словом "турбулентность". Если под
турбулентностью понимать хаотическое движение "молей"
рабочего тела, формирующих пульсации, то больше чем на статистический подход рассчитывать
не приходится. По-видимому, более конструктивным и дающим возможность прогноза является
волновой подход к определению турбулентности, опирающийся на методы математической
физики. В основу определения данного понятия положена гипотеза Л.Д. Ландау о постадийном
усложнении течения в зависимости от возрастания величины определяющих критериев. Другими
словами, под турбулентностью понимается цепочка последовательно усложняющихся
конфигураций (солитонов), связанных между собой условиями устойчивости (см. журнал
"Двигатель" № 2 за 2005 г.). В такой постановке появляется возможность экспериментального и
расчетного сравнения полей течения (движения) различных жидкостей, газов и плазмы с целью
доказательства общих закономерностей при работе энергодвигательных установок и других
аппаратов на рабочих телах с разными агрегатными состояниями.
Агрегатное состояние рабочих тел во многом определяет законы течения в каналах и условно в
бесконечном пространстве. В одном случае это внутренние течения, в другом - внешнее
обтекание. Анализ течений в соплах ракетных двигателей является одной из классических задач
внутренней газовой динамики. Сверхзвуковым обтеканием самолета занимается внешняя
газовая динамика (аэродинамика). Законы движения рабочих тел во всех случаях одинаковы и
универсальны, а комбинации граничных условий многообразны и определяют интерфейс между
стенками аппарата и рабочим телом. В качестве материалов для аппаратов и устройств в
технике используются твердые тела из сталей, графитов, полимеров и пр., а рабочие тела - в виде
жидкостей, газов и плазмы. И те, и другие обладают своими специфическими свойствами:
твердостью, электропроводностью, теплопроводностью. Рабочие тела обладают также свойствами
переноса: вязкостью, диффузией и переменной плотностью.
Свойства материалов конструкций аппаратов должны оставаться постоянными в процессе их
функционирования. Свойства рабочих тел могут существенно меняться в зависимости от
назначения аппарата. Например, в период форсированной работы двигателей подводной лодки
может изменяться температура и несколько увеличиваться вязкость воды в пристенном слое.
Плотность газов в камере сгорания и сопле ракетного двигателя уменьшается в десятки раз,
электропроводность плазмы в МГД-генераторах существенно зависит от температуры по тракту.
Кроме того, свойства самих рабочих тел сильно отличаются друг от друга. Если сравнить
плотность жидкостей и газов, вязкости жидкостей и плазмы, а также вспомнить об отсутствии