NELINEÁRNÍ JEVY V DISIPATIVNÍCH SYSTÉMECH

Podobné dokumenty
Hydromechanické procesy Obtékání těles

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

10. Energie a její transformace

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

i j antisymetrický tenzor místní rotace částice jako tuhého tělesa. Každý pohyb částice lze rozložit na translaci, deformaci a rotaci.

Studentská tvůrčí činnost 2009

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Síla, vzájemné silové působení těles

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace , Ostrava

Téma: Dynamika - Úvod do stavební dynamiky

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Termomechanika 12. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

6. Mechanika kapalin a plynů

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

LET Z KULOVNICE. Petr Lenhard

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Práce, energie a další mechanické veličiny

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Řešené granty a projekty za rok 1996

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2010 KATEDRA 714

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

1 Zatížení konstrukcí teplotou

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace

DIPLOMOVÁ PRÁCE Nelineární řízení magnetického ložiska

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

Úvod do analytické mechaniky

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Přednášky z lékařské biofyziky Masarykova univerzita v Brně - Biofyzikální ústav Lékařské fakulty. Ilya Prigogine Termodynamika a život

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra hydrauliky a hydrologie MAGNUSŮV EFEKT. Semestrální práce

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2011 KATEDRA 714

Maturitní témata fyzika

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

1141 HYA (Hydraulika)

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Přehled činnosti na FSI VUT v Brně

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Identifikátor materiálu: ICT 2 51

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Stabilizace Galerkin Least Squares pro

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

KLIMATICKÉ PODMÍNKY. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Transkript:

ŠÍŘENÍ VLN A NELINEÁRNÍ JEVY V DISIPATIVNÍCH SYSTÉMECH František Maršík

Motto: Člověk buduje vědu z faktů tak, jako staví dům z kamenů; avšak pouhé hromadění faktů není vědou, tak jako halda kamenů není dům. Henri Poincaré Šíření vln a nelineární jevy v disipativních systémech Vydala VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava 2015 Kniha je chráněna autorskými právy c Prof., Ing. František Maršík, DrSc ISBN 978-80-248-3668-3 Tento výsledek vznikl v rámci projektu Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zdrojů v oblasti nových technologií v energetice - VŠB-TUO, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, reg. č., CZ.1.07/2.3.00/20.0075 a projektu CENTEM, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0088, který je spolufinancován z ERDF v rámci programu MŠMT OP VaVpI, a v jeho navazující fázi udržitelnosti je podpořen projektem CENTEM PLUS (LO1402) financovaného v rámci programu MŠMT NPU I. Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 2014 Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i., Akademie věd České Republiky, Praha, 2014 Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská universita v Plzni, 2014 Na titulní stránce je znázorněn princip hurikánu a tornáda. Oba tyto atmosférické útvary (termodynamické systémy) mohou sloužit jako příklady termodynamických disipativních systémů. Čerpají mechanickou energii z kondensačního tepla vody a formují se do potenciálního víru v pot = gradϕ, který je z hydrodynamického hlediska velmi stabilní. Jádro víru má charakter tuhého tělesa rotujícího s úhlovou frekvencí ω = rot v rot. Specifické kondensační teplo je transformováno na mechanickou energii. Síla působící na 1 kg rotujícího vlhkého vzduchu je v ω = T grads [ N ]. Obrázek hurikánu kg a tornáda převzaty z http://en.wikipedia.org/wiki/tropical Storm Carina a http://en.wikipedia.org/wiki/waterspout 1

Obsah 1. Úvod... 14 1.1 Bilance entropie-entropie systému v okolí rovnovážného stavu... 16 1.2 Vztah mezi fluktuacemi a změnou entropie... 18 1.3 Stabilita rovnovážného systému... 19 2. Termodynamická analýza účinnosti transformace energií... 25 2.1 Transformace energie v důsledku objemové práce... 27 2.2. Přeměna energie v důsledku neobjemové práce... 30 2.3. Účinnost vodíkového palivového článku při zatížení... 34 2.4 Termodynamická analýza účinnosti tlumiče... 38 3. Šíření vln... 42 3.1 Podmínky kompatibility na pohybujících se singulárních plochách... 42 3.1.1 Podmínky kompatibility na zakřivených singulárních plochách... 45 3.2 Rychlost šíření singulárních ploch... 47 3.3 Klasifikace singulárních ploch... 49 3.4 Zákony bilance na singulárních plochách... 52 3.5 Rázové vlny v tekutinách... 53 3.6 Pohyb rázových vln v tekutinách... 59 3.7 Akcelerační a slabé vlny v tekutinách... 67 3.7.1 Šíření slabých vln v unášeném prostředí... 70 3.8 Akcelerační vlny v pevných tělesech. Obecná formulace... 75 3.8.1 Šíření akceleračních vln. Jednorozměrné přiblížení... 77 3.9 Rázové vlny v pevných tělesech. Základní vlastnosti... 80 3.9.1 Šíření rázových vln... 82 4. Nelineární jevy v disipativních systémech... 85 4.1 Základní vlastnosti konzervativních a disipativních systémů... 85 4.2. Základní typy nestabilit v disipativních systémech... 93 4.3 Disipativní systémy s reálným vlastním číslem procházejícím nulou... 96 4.4. Disipativní systémy s dvojicí komplexních vlastních čísel. Hopfova bifurkace.. 98 4.5 Stabilní a nestabilní pohyb... 101 4.5.1 Základní vlastnosti atraktorů nelineárních disipativních systémǔ... 102 4.5.2 Podivné atraktory... 105 4.6. Základní scénáře chaosu... 109 5 Hydrodynamická stabilita... 111 5.1 Analýza hydrodynamické stability... 112 5.2 Stabilita smykové vrstvy... 116 5.3 Stabilita proudových polí vazké tekutiny. Formulace problému... 118 5.4 Stabilita Poiseuillova proudění... 120 5.5 Kvalitativní vlastnosti plně vyvinuté turbulence... 124 3

6. Stabilita přenosu tepla... 126 6.1 Přenos tepla tekutinou. Formulace problému... 126 6.2 Hranice stability přenosu tepla, Bénardova nestabilita... 129 6.3 Nestabilní přenos tepla. Lorentzův model... 132 7. Základní vlastnosti laminárních smykových mezních vrstev... 137 7.1 Rovnice laminární mezní vrstvy... 138 7.2 Přibližné řešení rovnic laminární mezní vrstvy... 142 7.3 Model blízkého úplavu s Kármánovou vírovou řadou... 146 8. Transsonická nestabilita... 153 8.1 Frekvence a silové účinky transsonické nestability... 154 9 Závěr... 158 References... 159 4