बेल्ट्रामी प्रवाह: Difference between revisions

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द्रव गतिकी में, बेल्ट्रामी प्रवाह वे प्रवाह होते हैं जिनमें भंवर वेक्टर होता है <math>\mathbf{\omega}</math> और वेग वेक्टर <math>\mathbf{v}</math> एक दूसरे के समानांतर हैं. दूसरे शब्दों में, बेल्ट्रामी प्रवाह एक ऐसा प्रवाह है जहां [[मेमना वेक्टर]] शून्य है। [[बेल्ट्रामी वेक्टर फ़ील्ड]] की व्युत्पत्ति के कारण इसका नाम इतालवी गणितज्ञ [[यूजेनियो बेल्ट्रामी]] के नाम पर रखा गया है, जबकि द्रव गतिकी में प्रारंभिक विकास 1881 में रूसी वैज्ञानिक इप्पोलिट एस. ग्रोमेका द्वारा किया गया था।<ref>Gromeka, I. "Some cases of incompressible fluid motion." Scientific notes of the Kazan University (1881): 76–148.</ref><ref>[[Clifford Truesdell|Truesdell, Clifford]]. The kinematics of vorticity. Vol. 954. Bloomington: Indiana University Press, 1954.</ref>
तरल गतिकी में, '''बेल्ट्रामी प्रवाह''' वे प्रवाह होते हैं जिनमें आवर्त सदिश <math>\mathbf{\omega}</math> और वेग सदिश <math>\mathbf{v}</math> एक दूसरे के समानांतर हैं। दूसरे शब्दों में, बेल्ट्रामी प्रवाह एक ऐसा प्रवाह है जहां [[मेमना वेक्टर|लैम्ब सदिश]] शून्य है। [[बेल्ट्रामी वेक्टर फ़ील्ड|बेल्ट्रामी सदिश क्षेत्र]] की व्युत्पत्ति के कारण इसका नाम इतालवी गणितज्ञ [[यूजेनियो बेल्ट्रामी]] के नाम पर रखा गया है, जबकि द्रव गतिकी में प्रारंभिक विकास 1881 में रूसी वैज्ञानिक इप्पोलिट एस. ग्रोमेका द्वारा किया गया था।<ref>Gromeka, I. "Some cases of incompressible fluid motion." Scientific notes of the Kazan University (1881): 76–148.</ref><ref>[[Clifford Truesdell|Truesdell, Clifford]]. The kinematics of vorticity. Vol. 954. Bloomington: Indiana University Press, 1954.</ref>




==विवरण==
==विवरण==


वर्टिसिटी वेक्टर के बाद से <math>\boldsymbol{\omega}</math> और वेग वेक्टर <math>\mathbf{v}</math> एक दूसरे के समानांतर हैं, हम लिख सकते हैं
चूँकि भ्रमिलता सदिश <math>\boldsymbol{\omega}</math> और वेग सदिश <math>\mathbf{v}</math> एक दूसरे के समानांतर हैं, हम लिख सकते हैं


:<math>\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}=0, \quad \boldsymbol{\omega} = \alpha(\mathbf{x},t) \mathbf{v},</math>
:<math>\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}=0, \quad \boldsymbol{\omega} = \alpha(\mathbf{x},t) \mathbf{v},</math>
कहाँ <math>\alpha(\mathbf{x},t)</math> कुछ अदिश फलन है. बेल्ट्रामी प्रवाह का एक तात्कालिक परिणाम यह है कि यह कभी भी समतल या अक्षसममितीय प्रवाह नहीं हो सकता क्योंकि उन प्रवाहों में, भंवर हमेशा वेग क्षेत्र के लंबवत होता है। दूसरे महत्वपूर्ण परिणाम का एहसास असंपीड्य [[भंवर समीकरण]] को देखकर होगा
जहाँ <math>\alpha(\mathbf{x},t)</math> कुछ अदिश फलन है। बेल्ट्रामी प्रवाह का एक तात्कालिक परिणाम यह है कि यह कभी भी एक समतल या अक्षसममितीय प्रवाह नहीं हो सकता क्योंकि उन प्रवाहों में, भ्रमिलता हमेशा वेग क्षेत्र के लंबवत होती है। दूसरे महत्वपूर्ण परिणाम का संपादन असंपीड्य [[भंवर समीकरण|भ्रमिलता समीकरण]] को देखकर होगा


:<math>\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla) \mathbf{v}= \nu \nabla^2\boldsymbol{\omega} + \nabla\times f,</math>
:<math>\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla) \mathbf{v}= \nu \nabla^2\boldsymbol{\omega} + \nabla\times f,</math>
कहाँ <math>\mathbf{f}</math> एक बाहरी निकाय बल जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आदि है, और <math>\nu</math> गतिज श्यानता है. तब से <math>\boldsymbol{\omega}</math> और <math>\mathbf{v}</math> समानांतर हैं, उपरोक्त समीकरण में गैर-रैखिक पद समान रूप से शून्य हैं <math>(\mathbf{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} =(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla) \mathbf{v}=0</math>. इस प्रकार बेल्ट्रामी प्रवाह रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है
जहाँ <math>\mathbf{f}</math> एक बाहरी निकाय बल है जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आदि, और <math>\nu</math> गतिज श्यानता है। चूँकि <math>\boldsymbol{\omega}</math> और <math>\mathbf{v}</math> समानांतर हैं, उपरोक्त समीकरण में गैर-रैखिक पद समान रूप से शून्य <math>(\mathbf{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} =(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla) \mathbf{v}=0</math> हैं।  इस प्रकार बेल्ट्रामी प्रवाह रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है


:<math>\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} = \nu \nabla^2\boldsymbol{\omega} + \nabla\times f.</math>
:<math>\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} = \nu \nabla^2\boldsymbol{\omega} + \nabla\times f.</math>
कब <math>\mathbf{f}=0</math>, भंवर के घटक एक साधारण [[ताप समीकरण]] को संतुष्ट करते हैं।
जब <math>\mathbf{f}=0</math>, भ्रमिलता के घटक एक साधारण [[ताप समीकरण]] को संतुष्ट करते हैं।


==ट्रैकलियन प्रवाह==
==ट्रैकलियन प्रवाह==


[[विक्टर ट्रकल]] ने 1919 में बेल्ट्रामी प्रवाह को बिना किसी बाहरी ताकत के माना<ref>Trkal, V. "A remark on the hydrodynamics of viscous fluids." Cas. Pst. Mat, Fys 48 (1919): 302–311.</ref> अदिश फलन के लिए <math>\alpha(\mathbf{x},t)=c=\text{constant}</math>, अर्थात।,
[[विक्टर ट्रकल]] ने 1919<ref>Trkal, V. "A remark on the hydrodynamics of viscous fluids." Cas. Pst. Mat, Fys 48 (1919): 302–311.</ref> में अदिश फलन <math>\alpha(\mathbf{x},t)=c=\text{constant}</math> बेके लिए बिना किसी बाहरी ताकत के बेल्ट्रामी प्रवाह पर विचार किया, अर्थात,


:<math>\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} = \nu \nabla^2\boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = c \mathbf{v}.</math>
:<math>\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} = \nu \nabla^2\boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = c \mathbf{v}.</math>
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:<math>\mathbf{v} = e^{-c^2\nu t} \mathbf{g}(\mathbf{x}),</math>
:<math>\mathbf{v} = e^{-c^2\nu t} \mathbf{g}(\mathbf{x}),</math>
तब समीकरण संतुष्ट होता है <math>\mathbf{g}(\mathbf{x})</math> बन जाता है
तब समीकरण <math>\mathbf{g}(\mathbf{x})</math> से संतुष्ट बन जाता है


:<math>\nabla \times \mathbf{g} = c\mathbf{g}.</math>
:<math>\nabla \times \mathbf{g} = c\mathbf{g}.</math>
चन्द्रशेखर-केंडल फलन|चन्द्रशेखर-केंडल फलन इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं।
चन्द्रशेखर-केंडल फलन इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं।


===बर्कर का समाधान===
===बर्कर का समाधान===


:tr:रैटिप बर्कर ने कार्टेशियन निर्देशांक में समाधान प्राप्त किया <math>\mathbf{g}(\mathbf{x})</math> 1963 में,<ref>Berker, R. "Integration des equations du movement d'un fluide visqueux incompressible. Handbuch der Physik." (1963). This solution is incorrect/</ref>{{Dubious|reason=Solution may be incorrect|date=December 2021}}
:रैटिप बर्कर ने 1963 में <math>\mathbf{g}(\mathbf{x})</math> के लिए कार्टेशियन निर्देशांक में समाधान प्राप्त किया,<ref>Berker, R. "Integration des equations du movement d'un fluide visqueux incompressible. Handbuch der Physik." (1963). This solution is incorrect/</ref>{{Dubious|reason=Solution may be incorrect|date=December 2021}}


:<math>\mathbf{g} =
:<math>\mathbf{g} =
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सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह स्थिति को संतुष्ट करता है<ref>[[Philip Drazin|Drazin, Philip G.]], and [[Norman Riley (professor)|Norman Riley]]. The Navier–Stokes equations: a classification of flows and exact solutions. No. 334. Cambridge University Press, 2006.</ref>
सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह स्थिति को संतुष्ट करता है<ref>[[Philip Drazin|Drazin, Philip G.]], and [[Norman Riley (professor)|Norman Riley]]. The Navier–Stokes equations: a classification of flows and exact solutions. No. 334. Cambridge University Press, 2006.</ref>
:<math>\nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})=0</math>
:<math>\nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})=0</math>
जो बेल्ट्रामी शर्त से कम प्रतिबंधात्मक है <math>\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega}=0</math>. सामान्य बेल्ट्रामी प्रवाह के विपरीत, सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह का अध्ययन समतल और अक्षीय प्रवाह के लिए किया जा सकता है।
जो बेल्ट्रामी शर्त <math>\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega}=0</math> से कम प्रतिबंधात्मक है। सामान्य बेल्ट्रामी प्रवाह के विपरीत, सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह का अध्ययन समतल और अक्षीय प्रवाह के लिए किया जा सकता है।


===स्थिर तलीय प्रवाह===
===स्थिर तलीय प्रवाह===


स्थिर सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह के लिए, हमारे पास है <math>\nabla^2\boldsymbol{\omega}=0,\ \nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})=0</math> और चूँकि यह समतलीय भी है इसलिए हमारे पास है <math>\mathbf{v}=(u,v,0),\ \boldsymbol{\omega}=(0,0,\zeta)</math>. स्ट्रीम फ़ंक्शन का परिचय दें
स्थिर सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह के लिए, हमारे पास <math>\nabla^2\boldsymbol{\omega}=0,\ \nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})=0</math> है और चूँकि यह समतलीय भी है इसलिए हमारे पास <math>\mathbf{v}=(u,v,0),\ \boldsymbol{\omega}=(0,0,\zeta)</math> है। स्ट्रीम फलन का परिचय दें


:<math>u = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial\psi}{\partial x}, \quad \Rightarrow \quad \nabla^2\psi = - \zeta.</math>
:<math>u = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial\psi}{\partial x}, \quad \Rightarrow \quad \nabla^2\psi = - \zeta.</math>
का एकीकरण <math>\nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})=0</math> देता है <math>\zeta=-f(\psi)</math>. इसलिए, पूर्ण समाधान संभव है यदि यह निम्नलिखित तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है
<math>\nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})=0</math> का एकीकरण <math>\zeta=-f(\psi)</math> देता है। इसलिए, पूर्ण समाधान संभव है यदि यह निम्नलिखित तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है


:<math>\nabla^2\psi = -\zeta, \quad \nabla^2\zeta =0, \quad \zeta = -f(\psi).</math>
:<math>\nabla^2\psi = -\zeta, \quad \nabla^2\zeta =0, \quad \zeta = -f(\psi).</math>
एक विशेष मामले पर विचार किया जाता है जब प्रवाह क्षेत्र में एक समान भंवरता होती है <math>f(\psi)=C=\text{constant}</math>. वांग (1991)<ref>Wang, C. Y. 1991 Exact solutions of the steady-state Navier–Stokes equations, Annu. Rev. Fluid Mech. 23, 159–177.</ref> के रूप में सामान्यीकृत समाधान दिया
एक विशेष स्थिति पर विचार किया जाता है जब प्रवाह क्षेत्र में एक समान भ्रमिलता <math>f(\psi)=C=\text{constant}</math> होता है। वांग (1991)<ref>Wang, C. Y. 1991 Exact solutions of the steady-state Navier–Stokes equations, Annu. Rev. Fluid Mech. 23, 159–177.</ref> के रूप में सामान्यीकृत समाधान इस प्रकार दिया


:<math>\zeta = \psi + A(x,y), \quad A(x,y) = ax + by</math>
:<math>\zeta = \psi + A(x,y), \quad A(x,y) = ax + by</math>
के लिए एक रैखिक कार्य ग्रहण करना <math>A(x,y)</math>. इसे वर्टिसिटी समीकरण में प्रतिस्थापित करना और चरों के पृथक्करण का परिचय देना <math>\psi(x,y)=X(x)Y(y)</math> पृथक्करण स्थिरांक के साथ <math>\lambda^2</math> का परिणाम
<math>A(x,y)</math> के लिए एक रैखिक फलन मानकर दिया। इसे भ्रमिलता समीकरण में प्रतिस्थापित करने और अलग-अलग स्थिरांक <math>\lambda^2</math> के साथ चर <math>\psi(x,y)=X(x)Y(y)</math> के पृथक्करण का परिचय देने पर परिणाम प्राप्त होता है


:<math>\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{b}{\nu} \frac{dX}{dx} - \lambda^2 X =0, \quad \frac{d^2Y}{dy^2} - \frac{a}{\nu} \frac{dY}{dy} + \lambda^2 Y =0.</math>
:<math>\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{b}{\nu} \frac{dX}{dx} - \lambda^2 X =0, \quad \frac{d^2Y}{dy^2} - \frac{a}{\nu} \frac{dY}{dy} + \lambda^2 Y =0.</math>
के विभिन्न विकल्पों के लिए प्राप्त समाधान <math>a,\ b,\ \lambda</math> अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है, उदाहरण के लिए, <math>a=0, \ b = -U, \lambda^2>0</math> एक समान ग्रिड के नीचे की ओर प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>a=-U, \ b = 0, \lambda^2=0</math> एक स्ट्रेचिंग प्लेट द्वारा निर्मित प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>a=-U, \ b = U, \lambda^2=0</math> एक कोने में प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>a=-V, \ b = -U, \lambda^2=0</math> एक ब्लासियस सीमा परत#एसिम्प्टोटिक सक्शन प्रोफ़ाइल आदि का प्रतिनिधित्व करता है।
<math>a,\ b,\ \lambda</math> के विभिन्न विकल्पों के लिए प्राप्त समाधान अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है, उदाहरण के लिए, <math>a=0, \ b = -U, \lambda^2>0</math> एक समान ग्रिड के को दर्शाता है, <math>a=-U, \ b = 0, \lambda^2=0</math> एक विस्तारण प्लेट द्वारा निर्मित प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>a=-U, \ b = U, \lambda^2=0</math> एक कोने में प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>a=-V, \ b = -U, \lambda^2=0</math> एक अनंतस्पर्शी सक्शन प्रोफ़ाइल आदि का प्रतिनिधित्व करता है।


===अस्थिर तलीय प्रवाह===
===अस्थिर तलीय प्रवाह===
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</math>.
</math>.


====टेलर के क्षयकारी भंवर====
====टेलर की क्षयकारी भ्रमिलता====


जी. आई. टेलर ने एक विशेष मामले का समाधान दिया <math>\zeta = K\psi</math>, कहाँ <math>K</math> 1923 में एक स्थिरांक है।<ref>[[Geoffrey Ingram Taylor|Taylor, G. I.]] "LXXV. On the decay of vortices in a viscous fluid." The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 46.274 (1923): 671–674.</ref> उसने दिखाया कि जुदाई <math>\psi = e^{-\nu\lambda t} \Psi(x,y)</math> समीकरण को भी संतुष्ट करता है
जी. आई. टेलर ने 1923 में एक विशेष स्थिति का समाधान दिया जहां <math>\zeta = K\psi</math>, जहां <math>K</math> में एक स्थिरांक है।<ref>[[Geoffrey Ingram Taylor|Taylor, G. I.]] "LXXV. On the decay of vortices in a viscous fluid." The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 46.274 (1923): 671–674.</ref> उसने दिखाया कि पृथक्करण <math>\psi = e^{-\nu\lambda t} \Psi(x,y)</math> समीकरण को भी संतुष्ट करता है


:<math>\nabla^2 \Psi = - \lambda\Psi.</math>
:<math>\nabla^2 \Psi = - \lambda\Psi.</math>
टेलर ने एक उदाहरण पर भी विचार किया, विपरीत दिशाओं में वैकल्पिक रूप से घूमते हुए और एक आयताकार सरणी में व्यवस्थित भँवरों की एक क्षयकारी प्रणाली
टेलर ने एक उदाहरण पर भी विचार किया, विपरीत दिशाओं में वैकल्पिक रूप से घूमते हुए और एक आयताकार सरणी में व्यवस्थित आवर्त की एक क्षयकारी प्रणाली


:<math>\Psi = A \cos \frac{\pi x}{d}\cos \frac{\pi y}{d}</math>
:<math>\Psi = A \cos \frac{\pi x}{d}\cos \frac{\pi y}{d}</math>
जो उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करता है <math>\lambda=2\pi^2/d^2</math>, कहाँ <math>d</math> एक एड़ी द्वारा बनाए गए वर्ग की लंबाई है। इसलिए, भँवरों की यह प्रणाली क्षय के रूप में समाप्त हो जाती है
जो उपरोक्त समीकरण को <math>\lambda=2\pi^2/d^2</math> के साथ संतुष्ट करता है, जहां <math>d</math> एक आवर्त द्वारा बनाए गए वर्ग की लंबाई है। इसलिए, भँवरों की यह प्रणाली क्षय के रूप में समाप्त हो जाती है


:<math>\psi =  A \cos\left(\frac{\pi x}{d}\right)\cos\left(\frac{\pi y}{d}\right) e^{-\frac{2\pi^2}{d^2}\nu t}.</math>
:<math>\psi =  A \cos\left(\frac{\pi x}{d}\right)\cos\left(\frac{\pi y}{d}\right) e^{-\frac{2\pi^2}{d^2}\nu t}.</math>
ओ. वॉल्श ने 1992 में टेलर के एड़ी समाधान का सामान्यीकरण किया।<ref>Walsh, O. (1992). Eddy solutions of the Navier-Stokes equations. In The Navier-Stokes Equations II—Theory and Numerical Methods (pp. 306-309). Springer, Berlin, Heidelberg.</ref> वॉल्श का समाधान फॉर्म का है <math>\mathbf{v}=e^{-\nu\lambda t}\mathbf{u}(x,y)</math>, कहाँ <math>\nabla^2 \mathbf{u}=-\lambda\mathbf{u}</math> और <math>\nabla\cdot\mathbf{u}=0.</math>
ओ. वॉल्श ने 1992 में टेलर के एड़ी समाधान का सामान्यीकरण किया।<ref>Walsh, O. (1992). Eddy solutions of the Navier-Stokes equations. In The Navier-Stokes Equations II—Theory and Numerical Methods (pp. 306-309). Springer, Berlin, Heidelberg.</ref> वॉल्श का समाधान <math>\mathbf{v}=e^{-\nu\lambda t}\mathbf{u}(x,y)</math> के रूप का है, जहां , <math>\nabla^2 \mathbf{u}=-\lambda\mathbf{u}</math> और <math>\nabla\cdot\mathbf{u}=0</math> है।




===स्थिर अक्षसममितीय प्रवाह===
===स्थिर अक्षसममितीय प्रवाह===


हम यहाँ है <math>\mathbf{v} = \left(u_r, 0, u_z\right),\ \boldsymbol{\omega} = (0, \zeta,0)</math>. का एकीकरण <math>\nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega}) = 0</math> देता है <math>\zeta = rf(\psi)</math> और तीन समीकरण हैं
यहां हमारे पास <math>\mathbf{v} = \left(u_r, 0, u_z\right),\ \boldsymbol{\omega} = (0, \zeta,0)</math>है। <math>\nabla\times(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega}) = 0</math> का एकीकरण <math>\zeta = rf(\psi)</math> देता है और तीन समीकरण हैं


:<math>\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z}\right) + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = -\zeta, \quad \nabla^2\zeta = 0, \quad \zeta = rf(\psi)</math>
:<math>\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z}\right) + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = -\zeta, \quad \nabla^2\zeta = 0, \quad \zeta = rf(\psi)</math>
पहला समीकरण [[हिक्स समीकरण]] है. मैरिस और असवानी (1977)<ref>Marris, A. W., and M. G. Aswani. "On the general impossibility of controllable axi-symmetric Navier–Stokes motions." Archive for Rational Mechanics and Analysis 63.2 (1977): 107–153.</ref> दिखाया कि एकमात्र संभावित समाधान है <math>f(\psi)=C=\text{constant}</math> और शेष समीकरण कम हो जाते हैं
पहला समीकरण [[हिक्स समीकरण]] है। मैरिस और असवानी (1977)<ref>Marris, A. W., and M. G. Aswani. "On the general impossibility of controllable axi-symmetric Navier–Stokes motions." Archive for Rational Mechanics and Analysis 63.2 (1977): 107–153.</ref> ने दिखाया कि एकमात्र संभावित समाधान है <math>f(\psi)=C=\text{constant}</math> और शेष समीकरण कम हो जाते हैं


:<math>\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}  + C r^2 =0</math>
:<math>\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}  + C r^2 =0</math>
उपरोक्त समीकरण के समाधान का एक सरल सेट है
उपरोक्त समीकरण के समाधान का एक सरल समुच्चय है


:<math>\psi(r, z) = c_1 r^4 + c_2 r^2 z^2 + c_3 r^2 + c_4 r^2 z + c_5 \left(r^6 - 12r^4 z^2 + 8r^2 z^4\right), \quad C = -\left(8c_1 + 2c_2\right)</math>
:<math>\psi(r, z) = c_1 r^4 + c_2 r^2 z^2 + c_3 r^2 + c_4 r^2 z + c_5 \left(r^6 - 12r^4 z^2 + 8r^2 z^4\right), \quad C = -\left(8c_1 + 2c_2\right)</math>


<math>c_1, c_4 \neq 0,\ c_2, c_3, c_5 = 0</math> एक परवलयिक सतह पर दो विपरीत घूर्णी धारा के कारण प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>c_2 \neq 0, c_1, c_3, c_4, c_5 = 0</math> समतल दीवार पर घूर्णी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>c_1, c_2, c_3 \neq 0,\ c_4, c_5 = 0</math> एक प्रवाह दीर्घवृत्ताकार भंवर का प्रतिनिधित्व करता है (विशेष मामला - हिल का गोलाकार भंवर), <math>c_1, c_3, c_5 \neq 0,\ c_2, c_4 = 0</math> एक प्रकार के टॉरॉयडल भंवर आदि का प्रतिनिधित्व करता है।
<math>c_1, c_4 \neq 0,\ c_2, c_3, c_5 = 0</math> एक परवलयिक सतह पर दो विपरीत घूर्णी धारा के कारण प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>c_2 \neq 0, c_1, c_3, c_4, c_5 = 0</math> समतल दीवार पर घूर्णी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, <math>c_1, c_2, c_3 \neq 0,\ c_4, c_5 = 0</math> एक प्रवाह दीर्घवृत्ताकार भ्रमिलता का प्रतिनिधित्व करता है (विशेष स्थिति - हिल की गोलाकार भ्रमिलता), <math>c_1, c_3, c_5 \neq 0,\ c_2, c_4 = 0</math> एक प्रकार के टॉरॉयडल भ्रमिलता आदि का प्रतिनिधित्व करता है।


के लिए सजातीय समाधान <math>C=0</math> जैसा कि बर्कर द्वारा दिखाया गया है<ref>Berker, R. "Integration des equations du movement d'un fluide visqueux incompressible. Handbuch der Physik." (1963).</ref>
<math>C=0</math> के लिए सजातीय समाधान जैसा कि बर्कर द्वारा दिखाया गया है<ref>Berker, R. "Integration des equations du movement d'un fluide visqueux incompressible. Handbuch der Physik." (1963).</ref>
:<math>\psi = r\left[A_k J_1(kr) + B_k Y_1(kr)\right]\left(C_k e^{kz} + D_k e^{-kz}\right)</math>
:<math>\psi = r\left[A_k J_1(kr) + B_k Y_1(kr)\right]\left(C_k e^{kz} + D_k e^{-kz}\right)</math>
कहाँ <math>J_1(kr), Y_1(kr)</math> क्रमशः प्रथम प्रकार का बेसेल फलन और दूसरे प्रकार का बेसेल फलन हैं। उपरोक्त समाधान का एक विशेष मामला दीवारों पर वाष्पोत्सर्जन वेग के साथ बेलनाकार ज्यामिति के लिए हेगन-पॉइज़ुइल समीकरण है। [[ हैं-क्या yih ]] ने 1958 में हेगन-पॉइज़ुइल समीकरण के लिए एक सिंक में एक समाधान खोजा जब <math>C = 2,\, c_1 = -1/4,\, c_3 = 1/2,\, c_2 = c_4 = c_5 = B_k = C_k = 0</math>.<ref>Yih, C. S. (1959). Two solutions for inviscid rotational flow with corner eddies. Journal of Fluid Mechanics, 5(1), 36-40.</ref>
जहां <math>J_1(kr), Y_1(kr)</math> जैसा कि बर्कर द्वारा दिखाया गया है, क्रमशः पहले प्रकार का बेसेल फलन और दूसरे प्रकार का बेसेल फलन है। उपरोक्त समाधान का एक विशेष मामला दीवारों पर वाष्पोत्सर्जन वेग के साथ बेलनाकार ज्यामिति के लिए पॉइज़ुइल प्रवाह है।[[ हैं-क्या yih | चिया-शुन यिह]] ने 1958 में हेगन-पॉइज़ुइल समीकरण के लिए एक सिंक में एक समाधान खोजा जब <math>C = 2,\, c_1 = -1/4,\, c_3 = 1/2,\, c_2 = c_4 = c_5 = B_k = C_k = 0</math>.<ref>Yih, C. S. (1959). Two solutions for inviscid rotational flow with corner eddies. Journal of Fluid Mechanics, 5(1), 36-40.</ref>




== द्रव यांत्रिकी में बेल्ट्रामी प्रवाह ==
== द्रव यांत्रिकी में बेल्ट्रामी प्रवाह ==
{{Main|Beltrami vector field#Beltrami fields and fluid mechanics}}
{{Main|बेल्ट्रामी वेक्टर फ़ील्ड#बेल्ट्रामी फ़ील्ड और द्रव यांत्रिकी}}
बेल्ट्रामी फ़ील्ड यूलर समीकरणों (द्रव गतिशीलता) का एक शास्त्रीय स्थिर समाधान हैं। बेल्ट्रामी क्षेत्र संतुलन में (आदर्श) द्रव यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जटिलता केवल इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित है।
 
बेल्ट्रामी फ़ील्ड यूलर समीकरणों (द्रव गतिशीलता) का एक चिरसम्मत स्थिर समाधान हैं। बेल्ट्रामी क्षेत्र संतुलन में (आदर्श) द्रव यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जटिलता केवल इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित है।


==यह भी देखें==
==यह भी देखें==


*अर्नोल्ड-बेल्ट्रामी-चाइल्ड्रेस प्रवाह|ग्रोमेका-अर्नोल्ड-बेल्ट्रामी-चाइल्ड्रेस (जीएबीसी) प्रवाह
*ग्रोमेका-अर्नोल्ड-बेल्ट्रामी-चाइल्ड्रेस (जीएबीसी) प्रवाह


==संदर्भ==
==संदर्भ==
Line 118: Line 119:
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Latest revision as of 22:37, 5 December 2023

तरल गतिकी में, बेल्ट्रामी प्रवाह वे प्रवाह होते हैं जिनमें आवर्त सदिश और वेग सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं। दूसरे शब्दों में, बेल्ट्रामी प्रवाह एक ऐसा प्रवाह है जहां लैम्ब सदिश शून्य है। बेल्ट्रामी सदिश क्षेत्र की व्युत्पत्ति के कारण इसका नाम इतालवी गणितज्ञ यूजेनियो बेल्ट्रामी के नाम पर रखा गया है, जबकि द्रव गतिकी में प्रारंभिक विकास 1881 में रूसी वैज्ञानिक इप्पोलिट एस. ग्रोमेका द्वारा किया गया था।[1][2]


विवरण

चूँकि भ्रमिलता सदिश और वेग सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं, हम लिख सकते हैं

जहाँ कुछ अदिश फलन है। बेल्ट्रामी प्रवाह का एक तात्कालिक परिणाम यह है कि यह कभी भी एक समतल या अक्षसममितीय प्रवाह नहीं हो सकता क्योंकि उन प्रवाहों में, भ्रमिलता हमेशा वेग क्षेत्र के लंबवत होती है। दूसरे महत्वपूर्ण परिणाम का संपादन असंपीड्य भ्रमिलता समीकरण को देखकर होगा

जहाँ एक बाहरी निकाय बल है जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आदि, और गतिज श्यानता है। चूँकि और समानांतर हैं, उपरोक्त समीकरण में गैर-रैखिक पद समान रूप से शून्य हैं। इस प्रकार बेल्ट्रामी प्रवाह रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है

जब , भ्रमिलता के घटक एक साधारण ताप समीकरण को संतुष्ट करते हैं।

ट्रैकलियन प्रवाह

विक्टर ट्रकल ने 1919[3] में अदिश फलन बेके लिए बिना किसी बाहरी ताकत के बेल्ट्रामी प्रवाह पर विचार किया, अर्थात,

चरों के निम्नलिखित पृथक्करण का परिचय दें

तब समीकरण से संतुष्ट बन जाता है

चन्द्रशेखर-केंडल फलन इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं।

बर्कर का समाधान

रैटिप बर्कर ने 1963 में के लिए कार्टेशियन निर्देशांक में समाधान प्राप्त किया,[4][dubious ]


सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह

सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह स्थिति को संतुष्ट करता है[5]

जो बेल्ट्रामी शर्त से कम प्रतिबंधात्मक है। सामान्य बेल्ट्रामी प्रवाह के विपरीत, सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह का अध्ययन समतल और अक्षीय प्रवाह के लिए किया जा सकता है।

स्थिर तलीय प्रवाह

स्थिर सामान्यीकृत बेल्ट्रामी प्रवाह के लिए, हमारे पास है और चूँकि यह समतलीय भी है इसलिए हमारे पास है। स्ट्रीम फलन का परिचय दें

का एकीकरण देता है। इसलिए, पूर्ण समाधान संभव है यदि यह निम्नलिखित तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है

एक विशेष स्थिति पर विचार किया जाता है जब प्रवाह क्षेत्र में एक समान भ्रमिलता होता है। वांग (1991)[6] के रूप में सामान्यीकृत समाधान इस प्रकार दिया

के लिए एक रैखिक फलन मानकर दिया। इसे भ्रमिलता समीकरण में प्रतिस्थापित करने और अलग-अलग स्थिरांक के साथ चर के पृथक्करण का परिचय देने पर परिणाम प्राप्त होता है

के विभिन्न विकल्पों के लिए प्राप्त समाधान अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है, उदाहरण के लिए, एक समान ग्रिड के को दर्शाता है, एक विस्तारण प्लेट द्वारा निर्मित प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, एक कोने में प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, एक अनंतस्पर्शी सक्शन प्रोफ़ाइल आदि का प्रतिनिधित्व करता है।

अस्थिर तलीय प्रवाह

यहाँ,

.

टेलर की क्षयकारी भ्रमिलता

जी. आई. टेलर ने 1923 में एक विशेष स्थिति का समाधान दिया जहां , जहां में एक स्थिरांक है।[7] उसने दिखाया कि पृथक्करण समीकरण को भी संतुष्ट करता है

टेलर ने एक उदाहरण पर भी विचार किया, विपरीत दिशाओं में वैकल्पिक रूप से घूमते हुए और एक आयताकार सरणी में व्यवस्थित आवर्त की एक क्षयकारी प्रणाली

जो उपरोक्त समीकरण को के साथ संतुष्ट करता है, जहां एक आवर्त द्वारा बनाए गए वर्ग की लंबाई है। इसलिए, भँवरों की यह प्रणाली क्षय के रूप में समाप्त हो जाती है

ओ. वॉल्श ने 1992 में टेलर के एड़ी समाधान का सामान्यीकरण किया।[8] वॉल्श का समाधान के रूप का है, जहां , और है।


स्थिर अक्षसममितीय प्रवाह

यहां हमारे पास है। का एकीकरण देता है और तीन समीकरण हैं

पहला समीकरण हिक्स समीकरण है। मैरिस और असवानी (1977)[9] ने दिखाया कि एकमात्र संभावित समाधान है और शेष समीकरण कम हो जाते हैं

उपरोक्त समीकरण के समाधान का एक सरल समुच्चय है

एक परवलयिक सतह पर दो विपरीत घूर्णी धारा के कारण प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, समतल दीवार पर घूर्णी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, एक प्रवाह दीर्घवृत्ताकार भ्रमिलता का प्रतिनिधित्व करता है (विशेष स्थिति - हिल की गोलाकार भ्रमिलता), एक प्रकार के टॉरॉयडल भ्रमिलता आदि का प्रतिनिधित्व करता है।

के लिए सजातीय समाधान जैसा कि बर्कर द्वारा दिखाया गया है[10]

जहां जैसा कि बर्कर द्वारा दिखाया गया है, क्रमशः पहले प्रकार का बेसेल फलन और दूसरे प्रकार का बेसेल फलन है। उपरोक्त समाधान का एक विशेष मामला दीवारों पर वाष्पोत्सर्जन वेग के साथ बेलनाकार ज्यामिति के लिए पॉइज़ुइल प्रवाह है। चिया-शुन यिह ने 1958 में हेगन-पॉइज़ुइल समीकरण के लिए एक सिंक में एक समाधान खोजा जब .[11]


द्रव यांत्रिकी में बेल्ट्रामी प्रवाह

बेल्ट्रामी फ़ील्ड यूलर समीकरणों (द्रव गतिशीलता) का एक चिरसम्मत स्थिर समाधान हैं। बेल्ट्रामी क्षेत्र संतुलन में (आदर्श) द्रव यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जटिलता केवल इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित है।

यह भी देखें

  • ग्रोमेका-अर्नोल्ड-बेल्ट्रामी-चाइल्ड्रेस (जीएबीसी) प्रवाह

संदर्भ

  1. Gromeka, I. "Some cases of incompressible fluid motion." Scientific notes of the Kazan University (1881): 76–148.
  2. Truesdell, Clifford. The kinematics of vorticity. Vol. 954. Bloomington: Indiana University Press, 1954.
  3. Trkal, V. "A remark on the hydrodynamics of viscous fluids." Cas. Pst. Mat, Fys 48 (1919): 302–311.
  4. Berker, R. "Integration des equations du movement d'un fluide visqueux incompressible. Handbuch der Physik." (1963). This solution is incorrect/
  5. Drazin, Philip G., and Norman Riley. The Navier–Stokes equations: a classification of flows and exact solutions. No. 334. Cambridge University Press, 2006.
  6. Wang, C. Y. 1991 Exact solutions of the steady-state Navier–Stokes equations, Annu. Rev. Fluid Mech. 23, 159–177.
  7. Taylor, G. I. "LXXV. On the decay of vortices in a viscous fluid." The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 46.274 (1923): 671–674.
  8. Walsh, O. (1992). Eddy solutions of the Navier-Stokes equations. In The Navier-Stokes Equations II—Theory and Numerical Methods (pp. 306-309). Springer, Berlin, Heidelberg.
  9. Marris, A. W., and M. G. Aswani. "On the general impossibility of controllable axi-symmetric Navier–Stokes motions." Archive for Rational Mechanics and Analysis 63.2 (1977): 107–153.
  10. Berker, R. "Integration des equations du movement d'un fluide visqueux incompressible. Handbuch der Physik." (1963).
  11. Yih, C. S. (1959). Two solutions for inviscid rotational flow with corner eddies. Journal of Fluid Mechanics, 5(1), 36-40.