亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Impact force of ring bouncing on superhydrophobic surface with a bead

下降(电信) 物理 机械 咖啡环效应 坠落(事故) 韦伯数 振荡(细胞信号) 跌落冲击 动量(技术分析) 虚拟力 飞溅 雷诺数 热力学 湍流 化学 机械工程 医学 生物化学 环境卫生 财务 工程类 经济
作者
Bin Zhang,Huanlei Zhao,Yinggang Zhao,Pengfei Hao,Cunjing Lv
出处
期刊:Physics of Fluids [American Institute of Physics]
卷期号:35 (5) 被引量:8
标识
DOI:10.1063/5.0152170
摘要

The impingement of drops on superhydrophobic surfaces with macrotextures would result in a reduced contact time, which is crucial in applications, such as anti-icing and anti-frost. We experimentally investigate the impact force and deformation of a water drop falling on superhydrophobic surfaces decorated with a water-repellent bead by employing a high-sensitivity force transducer and high-speed cameras operated in synchrony. The drop falling on the water-repellent bead bounces off in the form of a liquid ring when the Weber number We > 37, and this leads to a shorter contact time compared with an impingement on a flat surface. Four regimes, referred to as the air cavity, column jet, intact ring, and splashing, are identified based on the characteristics of drop deformation and peak forces. Two predominant peaks are identified in the force curves in most cases. The first peak originates from the momentum change of the inertial impact; the second peak in the first two regimes originates from the momentum change of the Worthington jet, while that in the last two regimes originates from the momentum change of the bouncing ring. Furthermore, a third peak appears when the oscillation of the lifting drop reattaches the substrate at a moderate Weber number. We investigate the drop dynamics in different regimes and theoretically explain the We dependence of peak force related to bouncing in the intact-ring regime. The discoveries obtained in this study will advance our understanding of the dynamics of drop impingement on superhydrophobic surfaces with macrotextures for reducing the contact time.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Umusakun完成签到,获得积分10
33秒前
林韵悠扬完成签到 ,获得积分10
36秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
1分钟前
1分钟前
jodie发布了新的文献求助10
1分钟前
AZN完成签到,获得积分10
1分钟前
酷波er应助高大船长采纳,获得10
2分钟前
Doupright完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
高大船长发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
sakitima发布了新的文献求助10
2分钟前
sakitima完成签到,获得积分20
2分钟前
3分钟前
高大船长完成签到 ,获得积分10
3分钟前
osxyayx发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
123发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
阿巴阿巴发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
番茄酱完成签到 ,获得积分10
4分钟前
科研通AI6.4应助123采纳,获得10
4分钟前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
打打应助美满的天薇采纳,获得10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
yuan完成签到,获得积分20
5分钟前
yuan发布了新的文献求助20
5分钟前
5分钟前
Una发布了新的文献求助10
5分钟前
领导范儿应助蜜桃吐司采纳,获得10
5分钟前
6分钟前
蜜桃吐司发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
黄滔发布了新的文献求助10
6分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6426718
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8243991
关于积分的说明 17527496
捐赠科研通 5481808
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2894741
邀请新用户注册赠送积分活动 1870819
关于科研通互助平台的介绍 1709337