拡散対流 (DC) は広く自然のプロセスと同種の対流層と成層界面と階段の連続によって特徴付けられる、エンジニア リング アプリケーションで発生します。実験手順、長方形タンクの生成、開発および消失を含む、DC 階段構造の進化プロセスをシミュレートする説明します。
方法論記事
拡散対流 (DC) は広く自然のプロセスと同種の対流層と成層界面と階段の連続によって特徴付けられる、エンジニア リング アプリケーションで発生します。実験手順、長方形タンクの生成、開発および消失を含む、DC 階段構造の進化プロセスをシミュレートする説明します。
拡散対流 (DC) 密度が 2 つの異なる分子拡散スカラーのグラデーションに反対によって制御されより大きいと、小さい-拡散スカラー勾配が正と負の垂直層状するときに発生します密度分布のための貢献それぞれ。DC は、多くの自然のプロセスと工学的応用、海洋学、天体物理学、冶金などで発生します。海洋の DC の最も顕著な特徴の 1 つは鉛直水温・塩分分布が厚い均一対流層と比較的薄いと高勾配インタ フェース連続ステップの階段のような構造であることです。DC 階段は北極と南極海を中心に、いろいろな海で観察されているし、海洋循環と気候変動に重要な役割を果たします。北極海における上部と深い海の流域と永続的な DC の階段が存在します。DC プロセスは深層海洋上層の混合に重要な影響を及ぼすし、表面の氷の融解に大きく影響があります。実験観測の制限に比べると、そのユニークな利点 dc、動的・熱力学的プロセスを効果的に調べる境界条件と制御のパラメーターを厳密に調整できますのでを示しています。ここでは、詳細なプロトコルと成層の食塩水で満たされた長方形タンクの生成、開発および消失を含む DC 階段構造の進化プロセスをシミュレートする説明です。実験のセットアップ、進化プロセス、データ分析、および結果の検討は、詳細で説明されます。
二重拡散対流 (DDC) は、最も重要な垂直混合プロセスのひとつです。それは、層状水の列の垂直方向の密度分布がコンポーネントが異なる分子拡散1をある反対の方向の 2 つ以上のスカラー部品勾配によって制御されるときに発生します。それは広く海洋2雰囲気3、地質学4、天体物理学5、材料科学6冶金7、および建築工学8で発生します。DDC は、世界の海洋のほとんど半分で現在、海洋のマルチ スケール プロセスとも気候変動9に対する重要な効果です。
DDC の主に 2 つのモードがある: 塩の指 (SF) と拡散対流 (DC)。SF は、暖かく、塩辛い水固まり成層環境でクーラー、新鮮な水を覆います。暖かく、塩辛い水は冷たい、新鮮な水の下にある、DC が形成されます。DC の顕著な特徴は、水温・塩分・密度の鉛直分布が階段のようより均一に対流する層と薄く、強く成層界面によって構成されることです。DC は高緯度の海や北極海や南極海などのいくつかの内部の salt 湖で主にオホーツク海、紅海、アフリカのキブ湖10発生します。北極海の流域と永続的な DC 階段上部と深い海11,12が存在します。それは深層海洋上層の混合に重要な影響を及ぼすし、氷の融解、最近海洋コミュニティ13より多くの興味をそそりますに大きく影響があります。
DC 階段構造最初 1969年14で、北極海で発見されました。その、パッドマン ・ ディロン15後、ティンメルマンスら。11、Sirevaag & Fer16周・魯12、ガスリーら。17Bebieva ・ ティンメルマンスは18、およびワイスマンら。19測定垂直方向を含む北極海の異なる流域で DC 階段と対流層とインターフェイス、深さと、階段の総厚さの水平スケール垂直伝で DC プロセスメソ渦と階段構造の時空変遷。シュミットら。20ゾンマーら21は、キブ湖の微細構造プロファイラーを用いて DC 階段を観察しました。彼らは主要な構造機能および DC の熱流束を報告、既存のパラメトリック式で測定した熱フラックスを比較します。コンピューターの処理速度を向上させると DC のシミュレーションが行われている最近、たとえば、インターフェイスを確認する構造と不安定性、インターフェイスを通じて熱伝達層の結合イベント22,23,24。
フィールド観測、海洋学者の海 DC の理解を大幅に強化が、測定は強く中間海洋流れ環境と楽器によって制限されます。たとえば、DC インターフェイスは、非常に小型の垂直方向のスケールをいくつか湖や海で25、0.1 m よりも薄いといくつかの特別な高解像度の器具が必要があります。実験では、DC の基本的な動的・熱力学的法則を探究することに独特な利点を示しています。室内実験と DC 階段の進化を観察、温度と塩分濃度測定、海洋アプリケーション26,27のいくつかのパラメーター化を提案できます。さらに、研究室の実験では、制御パラメーターと条件が容易に調整必要に応じて。たとえば、ターナーは最初 1965 年に実験室で DC 階段をシミュレートし、頻繁に更新され、その場で海洋観測28 で広く使用されて拡散界面熱伝達のパラメーター化を提案.
本稿で詳細な実験的プロトコルと DC 階段を下から加熱成層の食塩水で生成、開発および消失を含むの進化プロセスをシミュレートする説明です。水温・塩分は、影絵を用いた監視されている DC 階段と同様、マイクロ スケール装置によって測定されます。実験のセットアップ、進化プロセス、データ分析、および結果の検討は、詳細で説明されます。初期と境界条件を変えることによって現在の実験設定とメソッドを海洋の水平対流、深海熱水噴火、表層混合層の深化の効果などの他の海洋現象をシミュレートするために使用できます。潜水艦が海洋循環上の地熱です。
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1. ワーキング タンク
注: 実験は長方形タンクで実施です。タンクは、上部と下部のプレートと側壁に含まれます。上部と下部プレートは、めっき表面の銅から成っています。トップ プレートの中で水室があります。電気加熱パッドは、底板に挿入されます。側の壁は透明なプレキシ グラス製です。水槽サイズは Lx 257 mm (長さ)、Lyを = = 65 mm (幅)、Lz = 257 mm (高さ)。側壁の厚さ 9.5 mm です。
2. 光学機器
注: 実験中に DC 階段の進化が監視と満たされる影絵の手法をプロシージャの下
3. 作動流体
(1)
(2)4. 実験を実行しています。
(3)5 データ処理
(4)
冷・暖房適用されて前に撮影した 10 の画像の平均輝度は、
i の強度を示すthイメージ。この方法で画像の静止した欠陥を削除できます。DC パターンの時間発展を検討するために各イメージを単一の縦強度変動プロファイルに変換できる
、(すなわち強度の二乗) に沿ってイメージ強度変動を計算することによって、水平方向
。強度変動分布をプロット
DC 階段の進化を見るには時間の増加と共に連続画像。
(5)
は、MSCTI 期間最低 (最高値) から最高 (最低) の位置から移動、n そして δ は、それぞれ整数部と小数部。計算として一時的な高さの場合
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実験装置の概略図を図 1に示します。そのコンポーネントは、プロトコルのとおりです。主要部品、図 1 aに示すように、詳細な現用戦車は図 1 bに示すように。図 2は、下部 (Tb、赤色の曲線) と (Tt、黒の曲線) トップ プレートの温度変化を示しています。それは 2 つのプレートの温度は、常温 (24 ° C) とほぼ同じ、最初は示されます。T = 641 s、上部冷却、下ヒーターが適用されます。その後、Tbは Ttはほぼ一定の時間に達する 7683 s まで、57 ° c、24 の ° C から急速に増加を開始します。この期間中に加熱流体に、上向きに転送されますがトップ プレートに達していないことが期待されます。約 t = 8000 の Tb実現の最大の 57 ° C と Tt...
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本稿で詳細な実験的プロトコルは矩形容器内熱塩 DC 階段構造をシミュレートに記載されます。作動流体の初期密度成層は、2 つのタンクのメソッドを使用して構築されます。トップ プレートは、一定の温度と熱流束一定の 1 つ下で保持されます。DC の階段は、生成、発展、没入、消失などの全体の進化プロセスは、影絵を用いた可視化し、高精度プローブにより温度と塩分濃度の差異を記録しました。これらの測定と階段の変化を定性的観察 1 つだけでなく、温度、塩分、および密度の変化も定量的に解析。さらに、その場で海洋アプリケーション26,27の層の厚さと熱流束の差異をパラメーター化できます。いくつかの代表的な実験結果は表示され、数字の議論.
ステップ 3.2、現用戦車の初期密度成層の確立の間に現用戦車、戦車 B タンク A が接続されています。接続されている船舶の法律によって、タンク内の流体は自動的に B タンクに流れ込むし、仕事タンクにタンク B からの流入量は、正確に...
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この作品は、中国の NSF の補助金 (41706033、91752108、41476167)、(2017A030313242 と 2016A030311042) Grangdong NSF の補助金および LTO 補助金 (LTOZZ1801) によって支えられました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 長方形タンク | カスタムメイド部品 | ||
| プレキシガラス | カスタムメイド部品 | ||
| 電気加熱パッド | カスタムメイド部品 | ||
| 蒸留水 | 複数のサプライヤー | ||
| 光学テーブル | Liansheng Inc. | MRT-P/B | |
| サーミオセット | カスタムメイド部品 | ||
| デジタルマルチメータ | ケースレー | モデル2700 | |
| マイクロスケール導電率温度計(MSCTI) | PME. Inc. | Model 125 | |
| マルチファンクションデータ集録(MDA) | 株式会社MCC | USB-2048 | |
| 電動精密翻訳ステージ (MPTS) | Thorlabs Inc. | LTS300 | |
| トレーシングペーパー | 複数サプライヤー | ||
| LEDランプ | 複数サプライヤー | ||
| ビデオカメラ | ソニー株式会社 | XDR-XR550 | |
| 脱ガス淡水 | カスタムメイドパーツ | ||
| 生理食塩水 | カスタムメイドパーツ | ||
| フレキシブルチューブ | 複数のサプライヤー | ||
| 電気マグネチックスターラー | Meiyingpu株式会社 | MYP2011-100 | |
| 蠕動ポンプ | Zhisun Inc. | DDBT-201 | |
| ポリサイエンス社製冷蔵 | サーキュレーター | モデル9702 | |
| ソフトチューブ | 複数のサプライヤー | ||
| 直流電源 | GE株式会社 | GPS-3030 | |
| Matlab | MathWorks株式会社 | R2012aの |
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