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Functional improvement of mixing promotion in fluid equipment by elucidating the universal statistical law of two-phase turbulence

Research Project

Project/Area Number 23K22674
Project/Area Number (Other) 22H01403 (2022-2023)
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

Allocation TypeMulti-year Fund (2024)
Single-year Grants (2022-2023)
Section一般
Review Section Basic Section 19010:Fluid engineering-related
Research InstitutionKeio University

Principal Investigator

小林 宏充  慶應義塾大学, 法学部(日吉), 教授 (60317336)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 横田 理央  東京工業大学, 学術国際情報センター, 教授 (20760573)
湯井 悟志  大阪公立大学, 大学院理学研究科, 特任助教 (70965102)
Project Period (FY) 2022-04-01 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help
¥17,290,000 (Direct Cost: ¥13,300,000、Indirect Cost: ¥3,990,000)
Fiscal Year 2025: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2023: ¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2022: ¥5,720,000 (Direct Cost: ¥4,400,000、Indirect Cost: ¥1,320,000)
Keywords量子乱流 / 数値流体力学 / 超流動ヘリウム / 2相乱流 / 混相流
Outline of Research at the Start

超流動ヘリウム冷却機器や分散相である微粒子・噴霧を含む流体機器の性能向上には、分散相による流体の乱流化や分散相自体も乱流となる2相乱流現象のより厳密な解明が不可欠である。最近の超流動ヘリウムダクト流実験では、分散相に相当する粘性ゼロの量子渦と粘性をもつ常流体の2相流乱流強度が通常の20倍になるなど、工学的応用価値を秘めた全く新たな知見が報告されているが、それらの物理現象は未解明である。本研究では、超流体・常流体間の相互摩擦力を介して2相を結合する独自手法により、2相乱流のエネルギー輸送など普遍統計法則を明確にし、2相乱流を有する流体機器の革新的な混合促進機能の向上に資するものとする。

Outline of Annual Research Achievements

本研究では、量子乱流・常流体乱流の2相乱流と通常の2相乱流は何がどう異なるのか、その際の普遍統計法則はどのようなものかを解明する。そこで、今年度の目的を、これまでの実験から得られた常流体と超流体の間の相互摩擦力のモデル係数を利用する場合と最近提案された実験結果を必要としない理論的なモデルの検証を実施することとした。本目的を達成するために、量子渦輪が収縮しながら進行する様を可視化した実験の再現を行った。実験では、量子渦輪の可視化のために重水素の固体粒子を渦輪に10個程度を付着させている。その付着粒子による相互摩擦力も加味した数値計算を実施した。
その結果、収縮する渦輪の半径の時間変化は、理論的なモデルのほうが、実験結果をよく説明することがわかった。本結果は、実験結果に寄らない自己完結型のモデルの進展という観点で、大変重要な結果である。本結果は、Nature Communicationsに掲載され、注目を集めている。
また、周期的な外力を与えた常流体の一様等方性乱流中で、量子乱流を発現させた場合、量子渦がバンドル状になり、-5/3乗を示すエネルギースペクトルが低波数で得られることがわかった。一方、熱対向流のように常流体と超流体の平均相対速度が存在する場合は、相互摩擦力による常流体への巻き付きよりも相対速度による移流効果が上回り、バンドルを形成しないことが分かった。このとき、先の-5/3乗則を示す準古典乱流に対して、-1乗則のエネルギースペクトルとなる。これはVinenによって提唱される超量子乱流状態であると考えられる。これらの違いが古典乱流と量子乱流の統計則の違いの一つであると考えられ、重要な知見が得られた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

量子渦による誘導速度を、ビオサバール則から直接計算する代わりに、高速多重極展開法(Fast Multipole Method:FMM)を利用することで、渦点数Nに対してNの二乗から一乗のオーダーの計算量となり、高密度の量子渦乱流計算が可能となったものの、壁境界条件への適用が遅れているから。

Strategy for Future Research Activity

今後は、相互摩擦力のモデルとして、従来から用いられている実験結果に基づく係数を利用したモデルと最近提案された実験結果に依存しない理論的なモデルを渦輪の進展以外の状況、例えば再結合や熱対向流の状況で、どのような違いを与えるのか、それぞれのモデルの適用範囲についても検討を深める。また壁境界へのFMMの適応を検討し、壁近くでの2相乱流の振る舞いについて検討を行う。

Report

(2 results)
  • 2023 Annual Research Report
  • 2022 Annual Research Report
  • Research Products

    (15 results)

All 2023 2022 Other

All Journal Article (2 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 2 results,  Open Access: 1 results) Presentation (12 results) (of which Int'l Joint Research: 9 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Imaging quantized vortex rings in superfluid helium to evaluate quantum dissipation2023

    • Author(s)
      Tang Yuan、Guo Wei、Kobayashi Hiromichi、Yui Satoshi、Tsubota Makoto、Kanai Toshiaki
    • Journal Title

      Nature Communications

      Volume: 14 Issue: 1

    • DOI

      10.1038/s41467-023-38787-w

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Universal Anomalous Diffusion of Quantized Vortices in Ultraquantum Turbulence2022

    • Author(s)
      Yui Satoshi、Tang Yuan、Guo Wei、Kobayashi Hiromichi、Tsubota Makoto
    • Journal Title

      Physical Review Letters

      Volume: 129 Issue: 2 Pages: 025301

    • DOI

      10.1103/physrevlett.129.025301

    • URL

      https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020421

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Presentation] Two-way coupled simulation of quantum turbulence and normal-fluid turbulence in superfluid helium-42023

    • Author(s)
      Hiromichi Kobayashi, Satoshi Yui, Makoto Tsubota, Tomokazu Saito, Rio Yokota
    • Organizer
      The 76th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Normal-fluid fluctuations caused by quantum turbulence in superfluid helium2023

    • Author(s)
      Hiromichi Kobayashi, Satoshi Yui, and Makoto Tsubota
    • Organizer
      The 10th International Symposum on Turbulence, Heat and Mass Transfer (THMT'23)
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Two-phase flow of quantum turbulence and normal-fluid turbulence in superfluid helium-42023

    • Author(s)
      Hiromichi Kobayashi, Satoshi Yui, Makoto Tsubota, and Rio Yokota
    • Organizer
      The 14th International ERCOFTAC symposium on engineering, turbulence, modelling and measurements (ETMM14)
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Effect of different mutual friction models on velocity fluctuation of normal-fluid in superfluid helium-42023

    • Author(s)
      Hiromichi Kobayashi, Satoshi Yui, and Makoto Tsubota
    • Organizer
      The 2023 International Symposium on Quantum Fluids and Solids (QFS2023)
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Vortex-filament bundle induced by normal-fluid turbulence in turbulent superfluid helium-42023

    • Author(s)
      Satoshi Yui, Hiromichi Kobayashi, Makoto Tsubota, Tomokazu Saito, Rio Yokota
    • Organizer
      The 2023 International Symposium on Quantum Fluids and Solids (QFS2023)
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 超流動ヘリウム4の量子乱流:常流体乱流による渦糸バンドルの形成2023

    • Author(s)
      湯井悟志、小林宏充、坪田誠、齋藤智和、横田理央
    • Organizer
      日本物理学会 2023年秋季大会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] Numerical study on superdiffusion of ultra-quantum turbulence in superfluid helium-42022

    • Author(s)
      Satoshi Yui, Yuan Tang, Wei Guo, Hiromichi Kobayashi, Makoto Tsubota
    • Organizer
      Ultra Low Temperature Physics (ULT2022)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Fully coupled simulation of a superfluid based on one-fluid extended model2022

    • Author(s)
      Sosuke Inui, Makoto Tsubota, Hiromichi Kobayashi
    • Organizer
      Ultra Low Temperature Physics (ULT2022)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Filming the decay of quantized vortex rings in superfluid helium-42022

    • Author(s)
      Yuan Tang,Toshiaki Kanai, Satoshi Yui, Hiromichi Kobayashi, Makoto Tsubota, Wei Guo
    • Organizer
      The 29th International Conference on Low Temperature Physics (LT29)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Formation of the Vortex Lattice in Fully Coupled Superfluid 4He Simulation at Finite Temperature2022

    • Author(s)
      Sosuke Inui, Makoto Tsubota, Hiromichi Kobayashi
    • Organizer
      The 29th International Conference on Low Temperature Physics (LT29)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 超流動4Heにおける量子乱流と常流体乱流の2流体ダイナミクス2022

    • Author(s)
      小林宏充、湯井悟志、坪田誠、横田理央
    • Organizer
      流体力学会年会2022
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 回転する超流動4Heでの二流体結合に基づく渦格子形成2022

    • Author(s)
      乾聡介、坪田誠、小林宏充
    • Organizer
      日本物理学会 2022年秋季大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Remarks] 慶應義塾研究者情報データベース

    • URL

      https://k-ris.keio.ac.jp/html/100000651_ja.html

    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Annual Research Report

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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