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  Drop impact on superheated surfaces: from capillary dominance to nonlinear advection dominance

Chantelot, P., & Lohse, D. (2023). Drop impact on superheated surfaces: from capillary dominance to nonlinear advection dominance. Journal of Fluid Mechanics, 963:. doi:10.1017/jfm.2023.290.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000D-3A0B-7 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000D-3A0C-6
資料種別: 学術論文

ファイル

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:
drop-impact-on-superheated-surfaces-from-capillary-dominance-to-nonlinear-advection-dominance.pdf (出版社版), 968KB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000D-3A0D-5
ファイル名:
drop-impact-on-superheated-surfaces-from-capillary-dominance-to-nonlinear-advection-dominance.pdf
説明:
-
OA-Status:
Hybrid
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-

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作成者

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 作成者:
Chantelot, Pierre, 著者
Lohse, Detlef1, 著者           
所属:
1Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society, ou_2063285              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Ambient air cushions the impact of drops on solid substrates, an effect usually revealed by the entrainment of a bubble, trapped as the air squeezed under the drop drains and liquid–solid contact occurs. The presence of air becomes evident for impacts on very smooth surfaces, where the gas film can be sustained, allowing drops to bounce without wetting the substrate. In such a non-wetting situation, Mandre & Brenner (J. Fluid Mech., vol. 690, 2012, p. 148) numerically and theoretically evidenced that two physical mechanisms can act to prevent contact: surface tension and nonlinear advection. However, the advection dominated regime has remained hidden in experiments as liquid–solid contact prevents rebounds being realised at sufficiently large impact velocities. By performing impacts on superheated surfaces, in the so-called dynamical Leidenfrost regime (Tran et al., Phys. Rev. Lett., vol. 108, issue 3, 2012, p. 036101), we enable drop rebound at higher impact velocities, allowing us to reveal this regime. Using high-speed total internal reflection, we measure the minimal gas film thickness under impacting drops, and provide evidence for the transition from the surface tension to the nonlinear inertia dominated regime. We rationalise our measurements through scaling relationships derived by coupling the liquid and gas dynamics, in the presence of evaporation.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2023-05-122023
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1017/jfm.2023.290
 学位: -

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訴訟

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Project information

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Project name : DDD
Grant ID : 740479
Funding program : Horizon 2020 (H2020)
Funding organization : European Commission (EC)

出版物 1

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出版物名: Journal of Fluid Mechanics
  その他 : J. Fluid Mech.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge : Cambridge University Press
ページ: 14 巻号: 963 通巻号: A2 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0022-1120
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925340716