$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Используя хорошо характеризующиеся образцы пыли-агрегат, описанные в протоколе (см. рисунки 1-3), любая коллизия наблюдается в одном из лаборатории падения башен даст научно ценную информацию о результатах подобных столкновений в протопланетных дисков. До сих пор мы систематически исследованы итоги 2 см столкновения размера сферические пыли агрегатов (с объемом факторах заполнения 0,5) в диапазоне скоростей между 0,008 и 2,02 м / сек 13 и 5 см размера цилиндрических пыли агрегатов (с объемом факторах заполнения между 0,3 и 0,5) в диапазоне скоростей от 0,004 до 2 м / сек 12. Мы нашли подпрыгивая между пыли агрегатов как доминирующей исхода для скоростей ниже ~ 0,4 м / сек для обоих типов пыли агрегатов (см. фильм 6 в качестве примера). На рисунке 4, коэффициент восстановления этих подпрыгивая столкновений показано. Круги обозначают эксперименты с 2см размера сферические образцы 13 и треугольники представляют результаты столкновений между 5 см размера цилиндров пыли с двумя различными плотности упаковки 12. Хотя коэффициенты возвращении отдельных экспериментах рассеивают широко, среднее значение коэффициента восстановления уменьшается с увеличением скорости столкновения.
Оба пыли агрегаты обычно фрагментировать при ударе при скоростях выше ~ 1 м / с (см. фильм 7 для примера). Для скоростей между ~ 0,4 и ~ 1 м / сек, фрагментация только одна из двух встречных пыли агрегатов может произойти. В этом случае не-фрагментацию пыль агрегат получает несколько процентов массы на массообмена 13. Вышеупомянутые ограничения скорости не острые, но обозначают примерно там, где границы между различными режимами лежат 2,11. Для столкновений пылевых агрегатов различных размеров и умеренных скоростях, последствия, как правило, не приводит т о фрагментация больший из двух пыли агрегатов. На противоположном, более крупные тела увеличивают свою массу за счет передачи части массы из небольших ударников (см. фильм 8).
Для случаев, в которых два пыли агрегаты отскакивают от друг друга, передача от поступательной кинетической энергии до столкновения (неважно, что пылевые агрегаты не вращаются до столкновения) в кинетическую энергию движения, кинетической энергии вращения, и других ( диссипативная) энергетические каналы (например, уплотнения из пыли агрегатов) может быть определена. Мы обнаружили, что для центральных соударений (в котором энергия вращения можно пренебречь) относительное количество энергии, рассеиваемой сильно возрастает с увеличением скорости и выше для нижних объем наполнения факторов пыли собирает 12. Такое поведение может быть смоделирована молекулярной динамики, моделирования 12.
TTPS :/ / www.jove.com/files/ftp_upload/51541/string_trapdoor.MP4 "целевых =" _blank "> Фильм 1. Высокоскоростной фильм (воспроизводятся в замедленном темпе) из частиц-на-строки ( вверху) и спусковой механизм люка (внизу).
Фильм 2 . Высокоскоростной фильм (воспроизводятся в замедленном темпе) механизма двойной люк выпуска. Оба образца являются сгустки Al 2 O 3 частиц диаметром 2 мм, которые остаются ограниченных во свободного падения в связи с крайне низкой нарушения во время выпуска.
Фильм 3 . Высокоскоростной фильм (воспроизводятся в замедленном темпе) из ножниц типа механизма двойной релиз.
Кино4. Высокоскоростной фильм (воспроизводятся в замедленном темпе) из двустворчатой люка механизмом разблокировки.
Фильм 5 . Анимация таймера электроники переключения верхний и нижний механизм высвобождения, а также камеры попадания в свободном падении.
Фильм 6 . Высокоскоростной фильм (воспроизводятся в замедленном темпе) из прыгающий столкновения двух 5 см размера пыли совокупности цилиндров. Два пыли агрегаты выпущенный ножницами типа механизма двойной релиз и сталкиваются с 0,09 скорости м / с.
Фильм 7 . Высокоскоростной фильм (воспроизводятся в замедленном режиме) двух 2 см размера цилиндрических пыли агрегатов collidiнг при относительной скоростью 7,4 м / с. Оба агрегаты фрагментировать полностью.
Фильм 8 . Высокоскоростной фильм (воспроизводятся в замедленном темпе) из 5 мм размера пыли совокупности влияющих на 5 см размера цилиндрической твердой мишени. Как влияние скорость 4,3 м / с выше скорости фрагментации пылинка совокупности это распадается и передает часть своей массы к цели, которая отчетливо видна в фильме.
Фильм 9 . Определение траекторий частиц по полуавтоматическом алгоритма частиц слежения. Здесь, столкновение между двумя 2 см размера сферических агрегатов пыли показано.