Влияние акустического излучения на критическую скорость перехода к турбулентному течению в Не II

Экспериментально исследованы условия перехода от ламинарного к турбулентному режиму течения в сверхтекучем ⁴Не и изучено влияние акустического излучения переменной мощности на величину критической скорости перехода. Использована методика кварцевого камертона в интервале температур 2–0,3 К. Экспериме...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2014
Main Authors: Гриценко, И.А., Шешин, Г.А.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2014
Series:Физика низких температур
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Влияние акустического излучения на критическую скорость перехода к турбулентному течению в Не II / И.А. Гриценко, Г.А. Шешин // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 9. — С. 1028-1034. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Description
Summary:Экспериментально исследованы условия перехода от ламинарного к турбулентному режиму течения в сверхтекучем ⁴Не и изучено влияние акустического излучения переменной мощности на величину критической скорости перехода. Использована методика кварцевого камертона в интервале температур 2–0,3 К. Эксперименты проведены в широкой области давлений: от давления насыщенного пара до 24,8 атм. Обнаружено, что при высоких температурах (Т > 0,9 К) критическая скорость определяется вязкостным трением, а при низких (Т < 0,5 К) — влиянием акустического излучения, что приводит к заметному увеличению критической скорости перехода в турбулентное состояние. Величина критической скорости зависит от мощности акустического излучения, а переход к турбулентному состоянию сверхтекучей жидкости подобен переходу в обычных жидкостях или газах. В отсутствие влияния акустического излучения критическая скорость перехода практически не зависит от температуры и возбуждающей мощности и в основном определяется баллистическим рассеянием тепловых возбуждений.