什么是绕流等离子体?

导语:尽管太阳光线圆润而平静,但是突然向随机的方向发射辐射和粒子,这些粒子撞击地球后会对地球上的生命产生严重的影响。这样的伤害会有多严重?当人们面对来自太阳的危险的似乎胡,人们应该怎么做,才可以将损失减小?


虽然太阳看起来非常坚硬,但它更像是滚烫的海洋,温度高到足以分解原子,释放出的电子和原子核互相绕流,形成等离子体,由太阳磁场推动,形成某种形状,就像太阳的重力场将各个行星都带到公转的轨道上,但磁力与重力却大不相同。

磁场属于一种叫做电磁力的混合力量,由电流产生磁场,再由磁场产生电流,在太阳表面,有电质子和电子等离子体,当它们移动时,会产生磁场,促进粒子的定向流动,这些粒子被动态反馈环捕获,称为“太阳发电机”,它维持太阳的磁场,储存着大量的能量,不断地向太阳系释放,形成一个小而持久的太阳粒子流,就像一场小雨,这就是所谓的“太阳风”。

它很像太空中的天气,但它并不总是平静的,当太阳的等离子体围绕着自身旋转时,它的磁场会因强烈的干扰而变形扭曲,这个过程产生并聚集了巨大能量的磁结,当这个磁结像一个弹簧一样旋转时,太阳将这个可怕的等离子体喷向太阳系。

太阳暴有多种形式,例如“日晕”,一种高能量的潮汐辐射,以光速穿过太阳系,扫除太阳风中的质子,加速质子形成高速的太阳质子暴,随后产生物质抛射“日冕”,将数百万或数十亿吨的等离子体从太阳大气层中剥离,弹射到太阳系,速度可以达到900万千米/小时,当这些等离子体撞击地球表面时,地球表面会变得平静,但即使是较小的暴风雨,也会对卫星造成破坏,影响无线电通讯,或者威胁宇航员的生命健康,而对于生活在地球表面的人们来说,空间气象条件是无害的,地球上的大气层能保护地球免受日晕最严重的伤害,在X射线冲击波到达地面之前,日冕物质抛射中的电气化等离子体会被地球磁场吞噬,从而把能量风暴转向地球两极。像所有的天气一样,极光在大多数情况下对我们没有任何影响。


但有时也会有风暴,对太阳而言,这是一种超极太阳风暴,每一个世纪只发生一次或两次,甚至今天也只有一次,首先我们会看到日晕比以前更强,这就像是轰雷前的闪电,轰雷就是日冕物质抛射,包含了数十亿吨的热磁力等离子体,当天内能穿过地球与太阳之间的1亿5千万公里的距离,当它到达时,它所产生的冲击波能平静地抑制地球磁场,把能量注入磁层,但情况可能更糟,如果日冕物质抛射的磁场和地球磁场相匹配,两个磁场将结合起来,当磁云经过地球时,它把磁场拖出长长的尾巴,最后,随地球磁场的尾迹向地球爆发,地磁风暴就会发生。人们不会关心,如果这发生在几百年前,因为席卷地球的“地磁风暴”与“骨肉之躯”没有任何关系,但它与由金属和电线组成的机器有密切联系。

磁场产生电流,21世纪地球上跨越数百万公里的线路,以及维持电力传输的许多机器,如变压器,日冕物质喷射能在电网中产生电流,或使机器完全停止工作,或摧毁能维持电网运转的变电站,实际上都是这样:强烈太阳风暴在1989年摧毁魁北克电网。


创记录以来第一次席卷地球的太阳风暴发生在1859年,卡林顿事件是地球上观测到的最大磁暴,极光随处可见,南至加勒比,还有一些人误以为天亮了就起来,幸好当时拥有的电子技术只是一种电报系统,而卡林顿事件使世界上的电报系统都瘫痪了,今天我们所拥有的电子技术,恐怕再也不能像“电报系统”那样幸运了,毕竟这场巨大的太阳风暴将在未来某个时候发生。

到了2012年,太阳风暴与地球擦肩而过,其强度与卡林顿事件相差无几,据研究估计,这将对全球电力系统造成严重危害,仅美国一项,就造成了2.6万亿美元的损失,不仅如此,替换所有受损的电力系统也需要4-10年时间。


太阳风暴十年一遇的概率为12%,五十年一遇的概率为50%,更糟糕的是,就像太阳这样平静的星球,每隔几千年就会产生超级耀斑,比现在的太阳系还要大,暴风雨如果来的时候没有任何准备,后果将是灾难性的,因为我们对电力的依赖程度可以想象,不仅家庭电灯会受到影响,而且还意味着电脑、通讯工具和导航系统完全瘫痪,而且,持续的电力中断会导致供应链崩溃,供水系统瘫痪,医院发电机停止运行,超市被毁,农田中的农作物腐烂,能源短缺使得电网的重新启动变得极其困难,可能需要数年甚至数十年才能恢复文明。

幸运的是,即使太阳风暴不可避免地爆发,科学的能量仍然可以阻止这些太阳风暴,通过观察太阳的活动,可以提前几个小时甚至几天发现日冕物质喷发的时刻,工程师管理着维持地球运转的系统,他们可以模拟太阳风暴的威胁,提前关闭变压器和变电站,进行保护性的断电,工程师还可以打开额外的线路,释放更多的电力,目前,最猛烈的风暴下,保护地球电网,在风险可控的前提下,做好了准备。


结语:太阳最为地球最主要的光源,对于人们以及地球上其他的生物都有着极其重要的作用,但是当太阳对人们有着威胁的时候,人们又该如何面对太阳带给人们的这一致命的危险,人们能否躲避太阳造成的危险?

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题  目:基于智能算法的湍流射流混合控制

随着我国经济逐渐从高速发展向高质量发展转变,工业和居民生活对能源需求而产生的环境污染问题日益突出。能源的高效清洁利用成为必然选择,燃料与空气的快速混合直接影响着燃烧效率、污染物排放等空气指标。上述应用与湍流射流混合控制有密切关联。因此,研究湍流射流混合控制,理解湍流射流混合控制背后的物理机理,开展与湍流射流混合控制的相关研究对节能减排和高端装备等战略性新兴产业的关键技术突破至关重要。本研究主要开发了一个基于线性遗传编程的人工智能湍流射流混合控制系统。将该系统用于射流混合控制,在寻优过程中,该系统依次发现了轴对称、旋转、拍打等经典控制模式。最终经过11代的寻优过程达到收敛,发现了从未报道过的组合控制模式(拍打+旋转)。相比于无控制时,该模式的控制效果可将射流混合速率提升约14倍。

哈尔滨工业大学(深圳)机电工程与自动化学院动力工程及工程热物理专业,2017级博士研究生,师从周裕教授。主要的研究方向为实验流体力学,基于智能算法的射流混合、钝体绕流控制,相关成果现已发表SCI论文三篇。

题  目:等离子体流动的离散统一气体动理学格式研究及应用

讲座简介 :等离子体作为物质第四态,占据宇宙物质总量的99%,广泛应用于天体物理、空间电推进、磁约束聚变及材料处理等领域。计算等离子体作为理论和实验间的桥梁,对深入理解复杂等离子体行为有着重要的科学价值和现实意义。由于等离子体广泛的物理参数(数密度:108~1026 m-3 ,温度:102~108 K),其特征时空尺度跨越多个量级(时间:10-12~103 s,空间10-9 ~103 m),这一多尺度特性为发展精确且经济可行的计算等离子体方法带来了巨大挑战。传统的计算流体方法效率虽高,但无法精确捕捉流场的非平衡态效应;经典的粒子动理学方法结果可靠,但在强碰撞等离子体中计算成本高。本研究主要目的是构建用于模拟多尺度等离子体的高保真且经济可行的离散统一动理学方法,并探索其在等离子体工程及科学问题研究中的可行性。

个人简介:刘红涛,2017级动力工程及工程热物理博士生,导师为曹勇副教授,博士期间赴比利时鲁汶大学天体等离子体物理研究中心联培一年。主要研究方向包括:等离子体动理学、稀薄气体动力学、微流动。曾获得2019年国家留学基金委奖学金;2019 年博士研究生国家奖学金。在Computer Physics Communication, Commun. Nonlinear Sci. Numer.

题  目: 圆柱体束轴向流致振动实验研究

:核反应堆中轴向流致振动问题会造成燃料棒疲劳、磨损乃至断裂,引发核安全事故。为了深入理解轴向流致振动和相关流固耦合机理,本课题将基于粒子图像测速仪(PIV)和激光测振仪对柱体结构振动和圆柱体束流场进行同步测量,研究来流流速、湍流度和间隙比等重要参数对柱体结构动力学、流场湍流特征及其流固耦合机理的影响。实验发现在高流速或高湍流度下,弹性柱体剪切层变得不稳定,大尺度湍流结构与壁面作用后破碎成小尺度结构,从而激发弹性柱体大幅度振动。同时在小间隙比,柱体边界层的相互作用使得刚性柱体壁面附近的涡结构分离并与弹性柱体壁面的涡结构相互作用,从而引起弹性柱体剪切层的不稳定,导致弹性柱体振动增强。

个人简介:王鹏,动力工程及工程热物理博士研究生,导师周裕教授。研究课题为圆柱体束轴向流致振动实验研究,博士期间已第一作者发表学术论文2篇。

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根据多年来在国际顶级期刊发表论文的学术经验,徐凯博士主要从如何选题、如何进行研究设计、投稿、修改等方面详细阐述如何高水平国际期刊上发表论文。

等离子体流动控制是一种新型的主动流动控制技术,其将电场的能量转化为边界层气体分子的动量或热量,从而实现抑制流动分离,减小湍流边界层阻力,控制激波附面层干扰等流动控制目的。相比与其他传统的流动控制方式,等离子具有瞬时相应、可适用性强,作用方式多样等特点,这使其成为了空气动力学领域的一个创新研究方向。为探究等离子体激励的流动机制以及其对流体气动特性的控制作用,本文分别对等离子体诱导流场的速度场、压力场、密度场进行了深入研究,发展了基于静电力场的等离子体气动激励数值仿真模型,建立了等离子体激励的体积力计算方法。针对等离子体激励对流体气动性能的改善,重点研究了其对湍流边界层减阻和高速流动下抑制分离的作用和控制机理。本文的研究内容和创新点主要包括以下六个方面:

1.采用高速PIV系统和技术,对静止大气下平板模型的介质阻挡放电等离子体激励诱导流场结构进行了测量和分析,研究了等离子体定常连续和非定常脉冲放电对静止流场的诱导机理。基于速度场的测量结果计算获得等离子体诱导体积力分布。研究了不同峰峰电压、不同载波频率下诱导流场的结构,优化了等离子体控制电参数,建立了等离子体激励的数学模型。对于占空循环的脉冲放电方式,研究分析了不同占空比、不同放电频率下诱导流场涡结构和涡运动的演化规律。

开展了等离子体诱导流场的压力场研究,设计发明了一种用于等离子体诱导流场的微小压力测量系统及测量方法,解决了静止大气下等离子体激励器诱导流场压力梯度变化微小,测量困难的技术难题。同时利用计算得到的压力场分布与实验结果进行了比较,验证了测量结果的可靠性。在研究压力项对等离子体激励器诱导流场体积力的影响中,将实验测量得到的压力场数据作为源项代入Navier-Stokes方程计算体积力分布,通过比较忽略压力项的体积力与包含压力项的体积力,研究发现压力项在等离子体激励的体积力计算中具有至关重要的作用,是计算体积力分布的关键变量。

3.通过高速纹影技术,研究了静止大气下等离子体气动激励近壁区密度场的时序特征和空间结构。实验结果表明,诱导涡的启动、发展直至耗散是一个非定常的演化过程。脉冲放电模式下,流动以周期性诱导涡的方式传播;连续放电模式下,流动呈射流形成的湍流结构。同时峰峰电压和占空比是影响诱导涡起始位置和最大速度的关键参数,随着占空比和电压的增加,诱导涡的最大速度升高,起始位置推后。同时,诱导涡的生成频率与脉冲放电频率同步,脉冲放电导致的速度阶跃变化是形成诱导涡的成因,激励器放电和空置的间歇时间决定了诱导涡的空间结构和演化形式。

4.建立和发展了基于唯象学仿真法和基于静电力场体积力模型的耦合求解方法。通过求解等离子体的电势方程和电荷密度方程,将等离子体激励效果作为体积力源项引入流动控制方程中,实现了非定常等离子体流动控制的数值模拟。根据该体积力模型,对DBD等离子体激励诱导的平板壁面射流和翼型绕流进行了仿真计算,并与实验结果进行对比,验证了体积力计算模型的可靠性。结果表明,非定常激励产生的诱导涡相比定常激励产生的射流更容易使分离流动再附着,且脉冲频率越大,其对翼型的增升减阻、分离控制的作用越明显。

5.在低速风洞实验中应用等离子体流动控制技术,研究了其在湍流边界层减阻的作用。设计并加工了一套适用于后台阶低速风洞的光滑平板模型,模型上布置了双向放电的DBD等离子体激励器。采用恒温热线风速仪测量得到湍流边界层的速度分布,并基于Spalding公式拟合了湍流边界层的摩擦速度,定量计算了壁面的摩擦阻力。比较有、无等离子体激励的速度分布,发现施加等离子体激励时,在激励器下游两个测量位置均发生速度亏损,湍流边界层减阻4%~8%,表明DBD等离子体激励可以有效减小湍流边界层内的摩擦阻力。同时,逆向放电激励引起的减阻效果略优于正向放电激励引起的减阻效果。

6.通过对全钢制翼型模型采用聚酰亚胺膜绝缘技术、高压导线多层电磁屏蔽技术等,探索出了一套等离子体流动控制在全钢制高速风洞中的实验方法。针对不同来流马赫数、不同流动边界层类型、不同等离子体电参数、不同控制电源,研究了等离子体流动控制在高速翼型绕流实验中的作用特性,深入分析了实验测量结果及其控制机理。实验结果表明在亚声速流动区域,等离子体激励可以增加翼型升力,减小翼型阻力,推迟翼型的失速迎角及阻力发散迎角,实现对绕翼型流动分离现象的有效控制

[4]武斌, 高超, 一种用于等离子体流动控制的微小压力移动测量装置及测量方法, 2017

文案来源丨自动化学院 人文与经法学院

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