Richtmyer–Meshkov instabilitet

Richtmyer -Meshkov-instabiliteten (RMI) uppstår när två vätskor med olika densitet accelereras impulsivt. Normalt sker detta genom att en stötvåg passerar . Utvecklingen av instabiliteten börjar med små amplitudstörningar som initialt växer linjärt med tiden. Detta följs av en icke-linjär regim med bubblor som uppträder i fallet med en lätt vätska som penetrerar en tung vätska, och med spikar som uppträder i fallet med en tung vätska som penetrerar en lätt vätska. En kaotisk regim uppnås så småningom och de två vätskorna blandas. Denna instabilitet kan betraktas som den impulsiva accelerationsgränsen för Rayleigh-Taylor-instabiliteten .

Historia

RD Richtmyer gav en teoretisk förutsägelse, och EE Meshkov (Евгений Евграфович Мешков) ( ru ) gav experimentell verifiering. Material i stjärnornas kärnor, som Cobalt-56 från Supernova 1987A, observerades tidigare än väntat. Detta var bevis på blandning på grund av Richtmyer-Meshkov och Rayleigh-Taylor instabilitet [ citat behövs ] .

Exempel

Under implosionen av ett fusionsmål för tröghetsinneslutning , chockaccelereras det heta skalmaterialet som omger det kalla D - T -bränsleskiktet. Denna instabilitet ses också i magnetiserad målfusion . Blandning av skalmaterialet och bränslet är inte önskvärt och ansträngningar görs för att minimera eventuella små brister eller oregelbundenheter som kommer att förstoras av RMI.

Överljudsförbränning i en Scramjet kan dra nytta av RMI eftersom gränssnittet mellan bränsle och oxidanter förbättras genom att bränslet bryts upp i finare droppar. Även i studier av deflagration till detonation transition (DDT) visar processer att RMI-inducerad flamacceleration kan resultera i detonation.

Se även

externa länkar