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Dynamics of a spherical particle in a low-Reynolds-number fluid confined between two concentric spherical walls

雷诺数 同心的 机械 动力学(音乐) 物理 经典力学 粒子(生态学) 几何学 湍流 地质学 数学 声学 海洋学
作者
Zhuang Sun,Juan Pablo,Xikai Jiang
出处
期刊:Journal of Fluid Mechanics [Cambridge University Press]
卷期号:1018
标识
DOI:10.1017/jfm.2025.10516
摘要

Dynamics of a spherical particle and the suspending low-Reynolds-number fluid confined between two concentric spherical walls were studied numerically. We calculated the particle’s hydrodynamic mobilities at various locations in the confined space. It was observed that the mobility is largest near the middle of confined space along the radial direction, and decays as the particle becomes closer to no-slip walls. At a certain confinement level, the maximal mobility occurs near the inner wall. We also calculated the drift velocity of the particle perpendicular to the external force. The magnitude of the drift velocity normalised by the velocity along the external force was found to depend on particle location and the confinement level; it is observed that the maximal drift velocity occurs near the wall. Fluid vortices in the confined space induced by particle motion were observed and analysed. In addition, we studied particle trajectories in the flow when the walls rotate at constant angular velocities. The externally applied force, rotation-induced flow and centrifugal/centripetal force, and particle–wall interaction lead to various modes of particle motion. This work lays the foundation to understand and manipulate particulate transport in microfluidic applications such as intracellular transport and encapsulation technologies.
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