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的填写文献信息,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!

Nonlinear dynamics and breakup of free-surface flows

分手 物理 奇点 经典力学 引力奇点 下降(电信) 叠加原理 非线性系统 缩放比例 表面张力 不稳定性 机械 喷射(流体) 数学分析 几何学 数学 计算机科学 量子力学 电信
作者
Jens Eggers
出处
期刊:Reviews of Modern Physics [American Physical Society]
卷期号:69 (3): 865-930 被引量:1716
标识
DOI:10.1103/revmodphys.69.865
摘要

Surface-tension-driven flows and, in particular, their tendency to decay spontaneously into drops have long fascinated naturalists, the earliest systematic experiments dating back to the beginning of the 19th century. Linear stability theory governs the onset of breakup and was developed by Rayleigh, Plateau, and Maxwell. However, only recently has attention turned to the nonlinear behavior in the vicinity of the singular point where a drop separates. The increased attention is due to a number of recent and increasingly refined experiments, as well as to a host of technological applications, ranging from printing to mixing and fiber spinning. The description of drop separation becomes possible because jet motion turns out to be effectively governed by one-dimensional equations, which still contain most of the richness of the original dynamics. In addition, an attraction for physicists lies in the fact that the separation singularity is governed by universal scaling laws, which constitute an asymptotic solution of the Navier-Stokes equation before and after breakup. The Navier-Stokes equation is thus continued uniquely through the singularity. At high viscosities, a series of noise-driven instabilities has been observed, which are a nested superposition of singularities of the same universal form. At low viscosities, there is rich scaling behavior in addition to aesthetically pleasing breakup patterns driven by capillary waves. The author reviews the theoretical development of this field alongside recent experimental work, and outlines unsolved problems.
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
牛牛完成签到 ,获得积分10
19秒前
vitamin完成签到 ,获得积分10
37秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
qsy完成签到,获得积分10
1分钟前
Chris完成签到 ,获得积分0
3分钟前
田様应助结实书南采纳,获得20
3分钟前
nenoaowu完成签到,获得积分10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
souther完成签到,获得积分0
4分钟前
melody完成签到 ,获得积分10
4分钟前
科研通AI5应助huajinoob采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
乐乐应助zhengrunhang采纳,获得10
4分钟前
huajinoob发布了新的文献求助10
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
John完成签到,获得积分10
5分钟前
椰子味的草莓完成签到,获得积分10
6分钟前
zcbb完成签到,获得积分10
6分钟前
6分钟前
7分钟前
平凡之路发布了新的文献求助10
7分钟前
平凡之路完成签到,获得积分20
7分钟前
8分钟前
吴彦祖完成签到,获得积分10
8分钟前
小雨点完成签到,获得积分10
8分钟前
huajinoob完成签到,获得积分10
8分钟前
蛋泥完成签到,获得积分10
9分钟前
研友完成签到 ,获得积分10
10分钟前
10分钟前
Weiyu完成签到 ,获得积分10
10分钟前
小奋青完成签到 ,获得积分10
10分钟前
ZeroYearN发布了新的文献求助10
11分钟前
11分钟前
11分钟前
11分钟前
点着太阳的人完成签到,获得积分10
11分钟前
11分钟前
轻松黑裤完成签到,获得积分20
11分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
T/CAB 0344-2024 重组人源化胶原蛋白内毒素去除方法 1000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3775963
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321530
关于积分的说明 10206088
捐赠科研通 3036604
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666365
邀请新用户注册赠送积分活动 797395
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757805