¿Son los diamantes Mach radialmente simétricos?

Videos como este muestran una forma que sugiere una simetría radial en el chorro de gas. El mismo se ve reforzado por ilustraciones esquemáticas .

Pero otras imágenes, como esta, parecen tener una estructura retorcida en el flujo. (por ejemplo, el flujo sigue las líneas de campo o gana algún otro sesgo acumulado debido a ellas)

Específicamente, me refiero a que podría verse como una cinta (una tira plana, retorcida; es decir, una hélice )


En el último caso ( como se detalla aquí ), me pregunto si el calificador de "plasma" tiene una relación significativa con un (posible) flujo helicoidal. O tal vez esta es una imagen de un flujo helicoidal, pero no depende de que sea un plasma.

De ninguna manera estoy calificado en esta área, solo tengo curiosidad por lo que veo y soy lo suficientemente bueno como para leer revistas adecuadas. He encontrado información potencialmente relevante aquí , pero aún no la he digerido.

Creo que la geometría de la boquilla tiene bastante que ver con esto y si se introduce algún giro (ya sea en la boquilla o en la cámara de combustión).
@ tpg2114 Me lo imagino. Me encanta si me puedes ayudar con enlaces o fuentes relacionadas. Tener dificultades para hacer un primer corte a través de la niebla
Bueno, hice eso como un comentario y no como una respuesta porque no tengo conocimiento de ningún artículo sobre el hilado de diamantes Mach... Toda mi experiencia ha sido con casos idealizados (teoría) o lo que verías en postquemadores o cohetes, ninguno de los cuales ha mostrado giro que yo haya visto...

Respuestas (2)

En teoría, la distribución radial debería ser simétrica. Sin embargo, en los jets en general es bien sabido que habrá una transición de puramente laminar (es decir, preservando la simetría) a puramente turbulento (rompiendo la simetría). Echa un vistazo a este vídeo.

La presencia del plasma induce la turbulencia mucho antes en el espacio en comparación con cuando está ausente. Echa un vistazo a este papel . El hecho de que la turbulencia sea naturalmente un fenómeno estocástico, significa que la simetría radial se perderá con seguridad. Lo que hace el plasma para inducir turbulencia se denomina Fuerzas electrohidrodinámicas o fuerza EHD para abreviar. Esas fuerzas son ejercidas por iones en el plasma sobre el flujo neutro, lo que hace que cambie sus características. Eche un vistazo a este documento para obtener más información sobre las fuerzas EHD.

En la imagen particular que muestra aquí, parece una hélice. Para confirmar uno necesita más fotos. Si definitivamente es una hélice, diría que hay algo detrás de eso. Por lo que necesitamos más información sobre las condiciones particulares de la descarga para poder explicar con más detalle. Pero espero haber aclarado por qué se pierde la simetría radial.

Espero que haya ayudado

Hay varias preguntas aquí, así que comenzaré con las que estoy más familiarizada.

Me pregunto si el calificador de "plasma" implica una naturaleza de flujo diferente a la que se produce en un motor a reacción típico.

En un plasma, una parte de las partículas se ioniza para que reaccionen a los campos eléctricos y magnéticos externos. Como mínimo, probablemente tenga el campo magnético de la tierra en la imagen del experimento (a menos que se hayan cancelado de alguna manera). Una partícula bajo alguna fuerza F tendrá una velocidad de deriva tanto perpendicular a la fuerza como a la dirección del campo magnético

v d = F × B q B 2
donde q es la carga de la partícula. Está claro que esto no sucede en un motor a reacción donde las partículas son neutras. Aquí hay un video que muestra un plasma que reacciona a un campo magnético. Entonces, para responder a esta parte de la pregunta, si el plasma fluye (siendo acelerado por alguna fuerza F) paralelo al campo magnético, entonces existe la posibilidad de que sea radialmente simétrico a lo largo del eje de la boquilla.

Además de este efecto, las partículas en un plasma interactúan a través de la fuerza electromagnética de largo alcance, de modo que efectivamente todas las partículas dentro de una longitud de Debye interactúan entre sí. Esto cambiará ciertas propiedades de transporte, como la longitud de difusión, la conductividad, la fricción, etc.

Espero que esto le dé una buena idea de cómo el flujo de un plasma puede ser diferente al de un fluido.