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Spanwise confinement effects on a stably stratified shear layer

T. Akao, T. Watanabe, K. Nagata
Spanwise confinement effects on a stably stratified shear layer
Journal of Thermal Science and Technology, 25-00210 2025

This article may be found at https://doi.org/10.1299/jtst.25-00210.

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Abstract

Direct numerical simulations (DNS) are conducted to investigate the effects of spanwise domain size on stably stratified turbulent shear layers. The focus is on the formation and spatial organization of elongated large-scale structures (ELSS), which emerge following the transition from Kelvin–Helmholtz instability and characterized by streamwise extents far exceeding the shear layer’s thickness. Simulations are conducted for a temporally developing shear layer under stable density stratification. The spanwise extent is varied, while the streamwise and vertical domain sizes are fixed. Flow visualizations, one-point statistics, energy spectra, and two-point correlation functions are used to assess the influence of spanwise confinement on the transition process and late-time turbulence characteristics. The results show that when the spanwise domain size is very small, the transition process is altered and ELSS fail to develop properly. For intermediate domain sizes, the streamwise elongation of ELSS is captured, but their meandering and spatial repetition are suppressed. Statistical analysis reveals that while the meandering of ELSS contributes to large-scale structure, the presence of multiple alternating ELSS in the spanwise direction is more critical to the overall flow statistics. These findings emphasize the importance of spanwise configurations of ELSS in the dynamics and energetics of stably stratified shear layers.

日本語訳 (DeepL翻訳)

安定成層せん断層におけるスパン方向の拘束効果

直接数値シミュレーション(DNS)を実施し、安定層流乱流せん断層における翼幅方向領域サイズの影響を調査した。焦点は、ケルビン・ヘルムホルツ不安定性からの遷移後に現れ、せん断層の厚さをはるかに超える流線方向の広がりを特徴とする、細長い大規模構造(ELSS)の形成と空間的組織化にある。シミュレーションは、安定した密度層流下で時間的に発達するせん断層を対象に実施した。翼幅方向の領域サイズは変化させ、流れ方向および垂直方向の領域サイズは固定した。流れの可視化、一点統計量、エネルギースペクトル、二点相関関数を用いて、翼幅方向の閉じ込めが遷移過程および後期乱流特性に及ぼす影響を評価した。結果から、翼幅方向の領域サイズが非常に小さい場合、遷移過程が変化しELSSが適切に発達しないことが示された。中間領域サイズでは、ELSSの流線方向伸長は捉えられるが、蛇行と空間的反復は抑制される。統計解析により、ELSSの蛇行が大規模構造に寄与する一方、翼幅方向に複数の交互ELSSが存在することが流れの統計特性全体にとってより重要であることが明らかになった。これらの知見は、安定成層せん断層の力学とエネルギー学において、ELSSの翼幅方向構成が重要であることを強調している。

Scaling law of the Kolmogorov constants in turbulent flow with external intermittency

Y. Xie, X. Xiong, Y. Zheng, K. Nagata, T. Watanabe, Y. Zhou
Scaling law of the Kolmogorov constants in turbulent flow with external intermittency
Journal of Fluid Mechanics, 1019 A30 2025

Abstract

The effects of external intermittency on the Kolmogorov constants Ck1 and C2 in spectral and physical spaces are investigated using high-resolution direct numerical simulations of a turbulent plane jet. Well-defined −5/3 energy spectra and 2/3 structure functions are observed in intermittent flows without large-scale vortex shedding. For different crosswise positions, the profiles of conditional energy spectra and conditional structure functions exhibit self-similarity at small and intermediate scales when normalised by the conditional Kolmogorov scale of the turbulent region. The conditional Kolmogorov constants are close to those of fully turbulent flow. The constants Ck1 and C2 are found to follow a power-law dependence on the intermittency factor γ, namely Ck1 ∼ γ^(1/3) and C2 ∼ γ^(1/3), except for the scaling of the structure function in highly intermittent regions with γ = 0.25. In such highly intermittent regions, the scaling of the conditional structure function can be significantly influenced by the blocking and sheltering mechanisms of the turbulent/non-turbulent interface (TNTI), resulting in slight deviations from self-similarity. It is further confirmed that the conditional structure function recovers self-similarity after excluding the turbulent region within an average distance of approximately 20 Kolmogorov length scales from the outer edge of the TNTI, which is comparable to the mean thickness of the TNTI. These findings contribute to modelling the edge of a turbulent region.

日本語訳 (DeepL翻訳)

外部間欠性を伴う乱流におけるコルモゴロフ定数のスケーリング則

乱流平面ジェットの高解像度直接数値シミュレーションを用いて、スペクトル空間および物理空間におけるコルモゴロフ定数Ck1とCk2への外部間欠性の影響を調査した。大規模渦剥離を伴わない間欠流において、明確な−5/3エネルギースペクトルと2/3構造関数が観測された。異なる横方向位置において、条件付きエネルギースペクトルと条件付き構造関数のプロファイルは、乱流領域の条件付きコルモゴロフスケールで正規化した場合、小・中規模で自己相似性を示す。条件付きコルモゴロフ定数は完全乱流流体の値に近い。定数Ck1とC2は、間欠性因子γに対してべき則依存性を示すことが判明した。すなわち、Ck1 ≈ γ^(1/3) および C2 ≈ γ^(1/3) である。ただし、γ = 0.25 という高間欠性領域における構造関数のスケーリングは例外である。このような高間欠性領域では、条件付き構造関数のスケーリングは乱流/非乱流境界層(TNTI)のブロッキングおよびシェルタリング機構によって大きく影響を受け、自己相似性からわずかに逸脱する。さらに、TNTIの外縁から平均距離約20コルモゴロフ長スケール(TNTIの平均厚さに相当)以内の乱流領域を除外すると、条件付き構造関数が自己相似性を回復することが確認された。これらの知見は乱流領域の境界モデリングに寄与する。

Attenuation of weak spherical shock waves in an accelerating flow

T. Watanabe, M. Haneda, Y. Sugino, K. Nagata, K. Inokuma, A. Sasoh
Attenuation of weak spherical shock waves in an accelerating flow
Physics of Fluids, 37 086180 2025

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Abstract

This study reports experimental investigations of a weak spherical shock wave propagating into an accelerating flow induced by a fan. Pressure measurements are conducted for shock waves propagating in both a static fluid and an accelerating flow, and comparisons reveal the influence of the accelerating flow on shock wave properties. The pressure jump of the shock wave is reduced after propagation in the accelerating flow, indicating attenuation of the shock wave. Greater attenuation is observed with increasing longitudinal velocity gradient in the shock propagation direction, corresponding to higher acceleration. When the velocity gradient becomes sufficiently large, the pressure jump is no longer identifiable, implying the disappearance of the shock wave. This attenuation is consistent with the one-dimensional model of a shock wave crossing a surface with an infinitely large velocity gradient, as the experimental conditions approach those of the model with increasing gradient. The attenuation does not affect the fluctuating behavior of the pressure jump. Additionally, the histogram of pressure jumps suggests that attenuation occurs for all shock waves propagating in the accelerating flow. The present experimental results support the shock wave attenuation predicted by the one-dimensional model, offering new insights into shock wave propagation in non-uniform flows.

日本語訳 (DeepL翻訳)

横流れ中に放出される複数の旋回噴流の直接数値計算

本研究では、ファンによって誘起される加速流中へ伝播する弱い球状衝撃波の実験的調査を報告する。静止流体中および加速流中を伝播する衝撃波について圧力測定を実施し、比較により加速流が衝撃波特性に及ぼす影響を明らかにした。加速流中を伝播した後の衝撃波の圧力跳躍は減少し、衝撃波の減衰を示している。衝撃波伝播方向における縦方向速度勾配の増加(すなわち加速の増大)に伴い、減衰がより顕著に観察される。速度勾配が十分に大きくなると、圧力ジャンプは識別不能となり、衝撃波の消失を示唆する。この減衰は、勾配が増大するにつれて実験条件がモデル条件に近づくにつれ、無限大の速度勾配を持つ表面を横断する衝撃波の一次元モデルと一致する。減衰は圧力ジャンプの変動挙動に影響を与えない。さらに、圧力ジャンプのヒストグラムは、加速流中で伝播する全ての衝撃波で減衰が生じていることを示唆している。本実験結果は一次元モデルが予測する衝撃波減衰を支持し、非一様流における衝撃波伝播に関する新たな知見を提供する。

Direct numerical simulations of multiple swirling jets issued into a crossflow

T. Watanabe, T. Nishizaki, T. Furuta, K. Nagata
Direct numerical simulations of multiple swirling jets issued into a crossflow
Physics of Fluids, 37 085215 2025

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Abstract

A jet in crossflow (JICF) is a canonical configuration widely studied in fluid mechanics. In this study, direct numerical simulations were conducted to investigate the flow and scalar transport characteristics of multiple slightly heated swirling jets issued into a crossflow. The simulations spanned a range of swirl numbers (⁠Sw=0–0.6) at a fixed jet Reynolds number of 6930 and a jet–crossflow velocity ratio of 3.3. A total of 15 jets were arranged in three rows along the streamwise direction and five columns in the spanwise direction, with periodicity assumed in the spanwise direction. The results indicate that moderate swirl (Sw=0.2–0.4) enhances reverse flow near the wall, reduces jet height, and promotes the formation of a spanwise mean flow. Notably, strong swirl (⁠Sw=0.6) leads to a rapid collapse of the jet potential core and significantly limits jet penetration into the crossflow. These swirl effects cause high-temperature fluid from the jets to remain near the wall in the downstream region. The resulting modifications to the mean flow led to the enhanced production of turbulent kinetic energy in moderate swirl cases, generating large velocity fluctuations that persist further downstream. A scaling analysis of the energy dissipation rate reveals the presence of non-equilibrium turbulence, where the non-dimensional dissipation rate  Cepsilon scales inversely with the turbulent Reynolds number. Further downstream,  Cepsilon approaches a constant, thus indicating a transition to an equilibrium state of energy cascade. These findings provide novel insights into the role of swirl in modifying jet dynamics, turbulence, and scalar transport in JICF configurations.

日本語訳 (DeepL翻訳)

横流れ中に放出される複数の旋回噴流の直接数値計算

クロスフロー中のジェット(JICF)は、流体力学において広く研究されてきた標準的な配置です。本研究では、クロスフロー中に放出される複数のやや加熱された渦巻くジェットの流体流動特性とスカラー輸送特性を調査するため、直接数値シミュレーションを実施しました。シミュレーションは、ジェットのレイノルズ数6930とジェット–クロスフロー速度比3.3を固定し、渦数(⁠Sw=0–0.6)の範囲で実施されました。合計15本のジェットは、流線方向に沿って3列、翼幅方向に沿って5列に配置され、翼幅方向には周期性が仮定されました。結果によると、中程度の渦(Sw=0.2–0.4)は壁面付近の逆流を強化し、ジェットの高さを低下させ、幅方向の平均流の形成を促進します。特に、強い渦(Sw=0.6)はジェットのポテンシャルコアの急激な崩壊を引き起こし、ジェットの横流れへの浸透を大幅に制限します。これらの渦の効果により、ジェットから放出される高温流体は下流領域で壁付近に留まります。これにより、平均流の変化が生じ、中程度の渦の場合、乱流運動エネルギーの生成が促進され、下流で持続する大きな速度変動が発生します。エネルギー散逸率のスケール解析により、非平衡乱流の存在が明らかになりました。非次元散逸率Cεは乱流レイノルズ数に反比例してスケールします。さらに下流ではCεが定数に近づき、エネルギーカスケードの平衡状態への移行を示しています。これらの結果は、JICF配置におけるジェット動力学、乱流、スカラー輸送の改変における渦の役割に関する新たな洞察を提供しています。

Large-eddy simulation of low Reynolds number flow around airfoils with suction and ejection slits

J. Li, K. Nagata, T. Watanabe
Large-eddy simulation of low Reynolds number flow around airfoils with suction and ejection slits
International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 1-14 2025

This article may be found at https://doi.org/10.1007/s42405-025-01004-7.

Abstract

This paper utilizes the large eddy simulation capabilities to investigate the aerodynamic characteristics of NACA0012 airfoils modified with slits at low Reynolds number, which are consistent with previous research on flow control modifications. The effects of slit modifications near the leading and trailing edges are examined at varying angles of attack. The study models variations in the placement of slits to assess how these modifications influence the flow around the airfoil and improve aerodynamic performance. The configuration includes slits that allow flow to eject and suck at strategic points, enhancing boundary layer control, and adjusting the placement of slits to maximize the aerodynamic benefits across different flight regimes. It is observed that lift and drag forces vary depending on the slit configuration. The size of the laminar separation bubbles also varies depending on the placement and design of the slits, such as their proximity to critical aerodynamic regions and the degree of flow intervention they introduce. The majority of results indicate an improvement in the lift-to-drag ratio, demonstrating the potential of slit modifications to enhance airfoil efficiency.

日本語訳 (DeepL翻訳)

低レイノルズ数流における吸気スリットと排気スリットを有する翼型周囲の大型渦シミュレーション

本研究では、LESの解析能力を活用し、低レイノルズ数におけるスリットを付与したNACA0012翼型の空力特性を調査しています。これは、流体制御改変に関する過去の研究結果と一致するものです。翼の前縁と後縁付近のスリット改変の影響を、異なる迎え角において検討しています。本研究では、スリットの配置バリエーションをモデル化し、これらの改変が翼周辺の流れに与える影響を評価し、空力性能の向上を検証しています。構成には、戦略的なポイントで流れの排出と吸引を可能にするスリットが含まれ、境界層制御を強化し、異なる飛行モードにおいて空力的な利益を最大化するためにスリットの配置を調整しています。スリットの配置により、揚力と抗力力が変化することが観察されています。層流分離泡のサイズも、スリットの配置と設計(例えば、重要な空力領域への近接度や流れへの介入の程度)により変化します。大多数の結果は揚力対抗力比の改善を示しており、スリットの改変が翼型の効率向上に潜在的な可能性を有することを示しています。

Streamwise confinement effects in a temporally developing stably stratified shear layer

T. Akao, T. Watanabe, K. Nagata
Streamwise confinement effects in a temporally developing stably stratified shear layer
Physics of Fluids, 37 085127 2025

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Abstract

Direct numerical simulations are conducted to investigate the large-scale features of a stably stratified shear layer. The fully-developed turbulent shear layer exhibits two distinct large-scale structures: one is a typical large-scale structure (LSS) with a scale proportional to the shear layer thickness, and the other is an elongated large-scale structure (ELSS) with a streamwise length much greater than that of the LSS. Simulations employ computational domains with varying streamwise lengths. Auto-correlation functions of velocity reveal that the ELSS meanders in the horizontal plane. This meandering is altered in smaller domains, where confinement effects eventually suppress ELSS growth. Comparisons across domain sizes highlight the role of the ELSS in flow evolution. The mean and root mean square fluctuations of velocity and density remain unaffected by the growth of the ELSS. The LSS length scale consistently scales with the shear layer thickness and is not influenced by the ELSS. The behavior of the dissipation coefficient indicates that energy transfer from large to small scales is predominantly driven by the LSS rather than the ELSS. Counter-gradient diffusion of momentum and density is known to occur at scales between the LSS and ELSS; this feature is shown to be linked to the development of the ELSS. The results indicate that the ELSS has minimal influence on flow properties at scales smaller than the LSS, which govern the averages and variances of velocity and density, while it plays a significant role at scales larger than the LSS.

日本語訳 (DeepL翻訳)

時間的に発達する安定成層せん断層における流線方向の閉塞効果

直接数値シミュレーションを実施し、安定に層状化したせん断層の大規模な特徴を調査する。完全に発達した乱流せん断層は、2つの異なる大規模構造を示します。1つはせん断層の厚さに比例するスケールを持つ典型的な大規模構造(LSS)であり、もう1つはLSSの流線方向の長さよりもはるかに長い流線方向の長さを持つ延長された大規模構造(ELSS)です。シミュレーションでは、流線方向の長さが異なる計算領域が使用されています。速度の自己相関関数は、ELSSが水平面内で蛇行することを示しています。この蛇行は、より小さな領域では拘束効果によりELSSの成長が最終的に抑制されるため、変化します。領域サイズの比較は、ELSSが流れの進化に果たす役割を浮き彫りにしています。速度と密度の平均および二乗平均平方根の変動は、ELSSの成長に影響を受けません。LSSの長さスケールは一貫してせん断層の厚さに比例し、ELSSの影響を受けません。散逸係数の挙動は、エネルギーの伝達が大規模から小規模へのスケールにおいて、主にLSSによって駆動され、ELSSによるものでないことを示しています。LSSとELSSの間のスケールにおいて、運動量と密度の逆勾配拡散が発生することが知られています。この特徴は、ELSSの形成と関連していることが示されています。結果から、ELSSはLSSよりも小さなスケールにおける流れの特性にほとんど影響を及ぼさないことが示されており、これらのスケールでは速度と密度の平均と分散を支配しています。一方、LSSよりも大きなスケールでは、ELSSは重要な役割を果たしています。

Direct numerical simulations of the interaction of temporally evolving circular jets

T. Watanabe, T. Inagaki, T. Mori, K. Ishizawa, K. Nagata
Direct numerical simulations of the interaction of temporally evolving circular jets
Journal of Fluid Mechanics, 1009 A68 2025

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Abstract

Direct numerical simulations are performed to study turbulence generated by the interaction of multiple temporally evolving circular jets with jet Mach numbers MJ=0.6 and 1.6, and a jet Reynolds number of 3000. The jet interaction produces decaying, nearly homogeneous isotropic turbulence, where the root-mean-squared (r.m.s.) fluctuation ratio between the streamwise and transverse velocities is approximately 1.1, consistent with values observed in grid turbulence. In the supersonic case, shock waves are generated and propagate for a long time, even after the turbulent Mach number decreases. A comparison between the two Mach number cases reveals compressibility effects, such as reductions in the velocity derivative skewness magnitude and the non-dimensional energy dissipation rate. For the r.m.s. velocity fluctuations, urms, and the integral scale of the streamwise velocity, Lu, the Batchelor turbulence invariant, urms^2Lu^5, becomes nearly constant after the turbulence has decayed for a certain time. In contrast, the Saffman turbulence invariant, urms^2Lu^3, continuously decreases. Furthermore, temporal variations of urms^2 and Lu follow power laws, with exponents closely matching the theoretical values for Batchelor turbulence. The three-dimensional energy spectrum E(k), where k is the wavenumber, exhibits E(k)∼k^4 for small wavenumbers. This behaviour is consistently observed for both Mach number cases, indicating that the modulation of small-scale turbulence by compressibility effects does not affect the decay characteristics of large scales. These results demonstrate that jet interaction generates Batchelor turbulence, providing a new direction for experimental investigations into Batchelor turbulence using jet arrays.

日本語訳 (DeepL翻訳)

時間発展する円形ジェットの相互作用の直接数値シミュレーション

直接数値シミュレーションを実施し、複数の時間的に変化する円形ジェットの相互作用によって生成される乱流を研究しました。ジェットのマッハ数(MJ)は0.6と1.6、ジェットのレイノルズ数は3000です。ジェットの相互作用により、衰減するほぼ一様等方性の乱流が生じ、流線方向と横方向の速度の二乗平均平方根(r.m.s.)変動比は、格子乱流で観測される値と一致する約1.1となる。超音速の場合、衝撃波が生成され、乱流マッハ数が減少した後も長時間伝播する。2つのマッハ数ケースの比較から、圧縮性効果(速度微分歪度の大幅な減少や無次元エネルギー散逸率の低下など)が明らかになります。流線方向速度の平均二乗変動 urms と流線方向速度の積分スケール Lu に関するバッチェル乱流不変量 urms^2Lu^5 は、乱流が一定時間衰えた後、ほぼ一定になります。一方、サフマン乱流不変量urms^2Lu^3は継続的に減少します。さらに、urms^2とLuの時間的変動はべき法則に従い、指数はバッチェラー乱流の理論値とほぼ一致しています。波数 k に関する三次元エネルギースペクトル E(k) は、小さな波数領域で E(k) ≈ k⁴ の関係を示します。この挙動は、マッハ数条件の両方において一貫して観察されており、圧縮効果による小規模乱流のモジュレーションが大規模なスケールの減衰特性に影響を与えないことを示しています。これらの結果は、ジェット相互作用がバッチェル乱流を生成することを示しており、ジェット配列を用いたバッチェル乱流の実験的調査に新たな方向性を提供しています。

Influences of small-scale shear instability on passive scalar mixing in a shear-free turbulent front

T. Watanabe, K. Nagata
Influences of small-scale shear instability on passive scalar mixing in a shear-free turbulent front
Journal of Fluid Mechanics, 1008 A20 2025

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Abstract

Local shearing motions in turbulence form small-scale shear layers, which are unstable to perturbations at approximately 30 times the Kolmogorov scale. This study conducts direct numerical simulations of passive-scalar mixing layers in a shear-free turbulent front to investigate mixing enhancements induced by such perturbations. The initial turbulent Reynolds number based on the Taylor microscale is Reλ=72 or 202. The turbulent front develops by entraining outer fluid. Weak sinusoidal velocity perturbations are introduced locally, either inside or outside the turbulent front, or globally throughout the flow. Perturbations at this critical wavelength promote small-scale shear instability, complicating the boundary geometry of the scalar mixing layer at small scales. This increases the fractal dimension and enhances scalar diffusion outward from the scalar mixing layer. Additionally, the promoted instability increases the scalar dissipation rate and turbulent scalar flux at small scales, facilitating faster scalar mixing. The effects manifest locally; external perturbations intensify mixing near the boundary, while internal perturbations affect the entire turbulent region. The impact of perturbations is consistent across different Reynolds numbers when the amplitudes normalised by the Kolmogorov velocity are the same, indicating that even weaker perturbations can enhance scalar mixing at higher Reynolds numbers. The mean scalar dissipation rate increases by up to 50 %, even when the perturbation energy is only 2.5 % of the turbulent kinetic energy. These results underscore the potential to leverage small-scale shear instability for efficient mixing enhancement in applications such as chemically reacting flows.

日本語訳 (DeepL翻訳)

小規模なせん断不安定性がせん断のない乱流前線におけるパッシブスカラー混合に与える影響

乱流中の局所的な剪断運動は、小規模な剪断層を形成し、これらはコロンゴロフスケールの約30倍の擾乱に対して不安定です。本研究では、剪断のない乱流前線における受動スカラー混合層の直接数値シミュレーションを実施し、このような擾乱によって引き起こされる混合の強化を調査します。テイラー微小スケールに基づく初期乱流レイノルズ数はReλ=72または202です。乱流前線は外部の流体を巻き込むことで発達します。局所的に、乱流前線の内側または外側、または流れ全体にわたり、弱い正弦波速度擾乱が導入されます。この臨界波長での擾乱は、小規模な剪断不安定性を促進し、スカラー混合層の境界幾何学を小規模で複雑化します。これにより、フラクタル次元が増加し、スカラー混合層から外側へのスカラー拡散が強化されます。さらに、促進された不安定性は、小規模でのスカラー散逸率と乱流スカラー流束を増加させ、より速いスカラー混合を促進します。これらの効果は局所的に現れます。外部擾乱は境界付近の混合を強化し、内部擾乱は乱流領域全体に影響を及ぼします。コロンゴロフ速度で正規化された振幅が同じ場合、異なるレイノルズ数においても擾乱の影響は一貫しています。これは、より弱い擾乱でも高いレイノルズ数においてスカラー混合を強化できることを示しています。平均スカラー散逸率は、レイノルズ数が低い場合でも最大50%増加します。効果は局所的に現れます。外部擾乱は境界付近の混合を強化し、内部擾乱は乱流領域全体に影響を及ぼします。コロンゴロフ速度で正規化された擾乱の振幅が同じ場合、異なるレイノルズ数においても擾乱の影響は一貫しています。これは、より弱い擾乱でも高いレイノルズ数においてスカラー混合を強化する可能性を示しています。スカラーの平均散逸率は、擾乱エネルギーが乱流運動エネルギーの2.5%に過ぎない場合でも、最大50%増加します。これらの結果は、化学反応流などの応用において、小規模なせん断不安定性を活用して効率的な混合強化を実現する可能性を強調しています。

Enhancement of passive scalar mixing in a shear-free turbulent front

T. Watanabe
Enhancement of passive scalar mixing in a shear-free turbulent front
Proceedings of the IUTAM Symposium on Turbulent/Non-Turbulent Interface in Turbulent Shear Flows, 45 79-93 2025

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Abstract

A localized turbulent region expands spatially by entraining surrounding non-turbulent fluid, demarcated by the turbulent/non-turbulent interface (TNTI) layer. Small-scale vortex tubes and shear layers within this TNTI layer play a pivotal role in the process of entrainment. Shear layers in turbulence are known to be unstable against perturbations with wavelengths approximately 30 times the Kolmogorov scale. This study conducts numerical experiments aimed at investigating the potential for enhancing passive scalar mixing through the excitation of small-scale shear instability. Direct numerical simulations (DNS) are conducted for a turbulent front with a passive scalar transfer evolving in the absence of mean shear, where solenoidal velocity perturbations of constant wavelength are introduced outside the turbulent region. These perturbations are found to enhance the entrainment rate significantly when their wavelength coincides with the unstable mode of shear layers. Despite the increased entrainment rate facilitated by the excitation of small-scale shear instability, passive scalar statistics dominated by large-scale scalar distributions, such as mean scalar and root-mean-squared scalar fluctuations, remain largely unaffected. However, this enhanced entrainment rate results in the amplification of the scalar dissipation rate, which provides a measure of scalar mixing at small scales. These findings indicate that exciting small-scale shear instability can effectively enhance entrainment and small-scale scalar mixing in intermittent turbulent flows.

日本語訳 (DeepL翻訳)

せん断のない乱流前線におけるパッシブスカラー混合の促進

局所的な乱流領域は、周囲の非乱流流体を巻き込むことで空間的に拡大し、乱流/非乱流界面(TNTI)層によって境界が画されています。このTNTI層内の小規模な渦管とせん断層は、巻き込みプロセスにおいて重要な役割を果たします。乱流中のせん断層は、コルモゴロフスケールの約30倍の波長を持つ擾乱に対して不安定であることが知られています。本研究では、小規模なせん断不安定性の励起を通じて受動的スカラー混合を強化する可能性を調査するための数値実験を実施しました。平均せん断のない状態で進化する乱流前線における受動的スカラー転移を対象に、直接数値シミュレーション(DNS)を実施します。乱流領域外で、一定波長のソレノイド速度擾乱を導入しています。これらの擾乱は、その波長がせん断層の不安定モードと一致する場合、巻き込み率を著しく増加させることが判明しています。小規模なせん断不安定性の励起により巻き込み率が向上するにもかかわらず、平均スカラーや二乗平均平方根スカラー変動など、大規模なスカラー分布に支配される受動的スカラー統計は、ほとんど影響を受けません。しかし、この増大した巻き込み率は、小規模なスカラー混合の指標となるスカラー散逸率の増幅を引き起こします。これらの結果は、小規模なせん断不安定性の励起が、間欠的な乱流流れにおいて巻き込みと小規模なスカラー混合を効果的に増大させることを示しています。

Small-scale shear layers in isotropic turbulence of viscoelastic fluids

T. Watanabe, H. Abreu, K. Nagata, C. B. da Silva
Small-scale shear layers in isotropic turbulence of viscoelastic fluids
Journal of Fluid Mechanics, 1005 A14 2025

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Abstract

mall-scale shear layers arising from the turbulent motion of viscoelastic fluids are investigated through direct numerical simulations of statistically steady, homogeneous isotropic turbulence in a fluid described by the FENE-P model. These shear layers are identified via a triple decomposition of the velocity gradient tensor. The viscoelastic effects are examined through the Weissenberg number (Wi), representing the ratio of the longest polymer relaxation time scale to the Kolmogorov time scale. The mean flow around these shear layers is analysed within a local reference frame that characterises shear orientation. In both Newtonian and viscoelastic turbulence, shear layers appear in a straining flow, featuring stretching in the shear vorticity direction and compression in the layer normal direction. Polymer stresses are markedly influenced by the shear and strain, which enhance kinetic energy dissipation due to the polymers. The shear layers in viscoelastic turbulence exhibit a high aspect ratio, undergoing significant characteristic changes once Wi exceeds approximately 2. As Wi increases, the extensive strain weakens, diminishing vortex stretching. This change coincides with an imbalance between extension and compression in the straining flow. In the shear layer, the interaction between vorticity and polymer stress causes the destruction and production of enstrophy at low and high Wi values, respectively. Enstrophy production at high Wi is induced by normal polymer stress oriented along the shear flow, associated with the diminished extensive strain. The Wi-dependent behaviour of these shear layers aligns with the overall flow characteristics, underscoring their pivotal roles in vorticity dynamics and kinetic energy dissipation in viscoelastic turbulence.

日本語訳 (DeepL翻訳)

粘弾性流体における等方性乱流中の小スケールせん断層

粘弾性流体の乱流運動から生じる小規模なせん断層は、FENE-Pモデルで記述される流体における統計的に定常で均一な等方性乱流の直接数値シミュレーションを通じて調査されています。これらのせん断層は、速度勾配テンソルの三重分解により同定されます。粘弾性効果は、最長のポリマー緩和時間スケールとコルモゴロフ時間スケールの比を表すワイセンベルグ数(Wi)を通じて検討されています。これらのせん断層周辺の平均流れは、せん断方向を特徴付ける局所座標系内で分析されます。ニュートン流体および粘弾性乱流の両方において、せん断層はせん断渦度方向での伸長と層の法線方向での圧縮を特徴とするひずみ流れにおいて現れます。ポリマー応力は、せん断とひずみによって著しく影響を受け、これによりポリマーによる運動エネルギーの散逸が促進されます。粘弾性乱流におけるせん断層は高い長径比を示し、Wiが約2を超えると顕著な特性変化が生じます。Wiが増加するにつれ、広範なひずみが弱まり、渦の伸長が減少します。この変化は、ひずみ流における伸長と圧縮のバランスが崩れることと一致しています。せん断層において、渦度とポリマー応力の相互作用は、低Wi値ではエントロフィーの破壊、高Wi値ではエントロフィーの生成を引き起こします。高Wi値でのエントロフィーの生成は、せん断流に沿って方向付けられた正常なポリマー応力に起因し、これは拡張ひずみの弱化と関連しています。これらのせん断層のWi依存性は、全体の流れ特性と一致し、粘弾性乱流における渦動ダイナミクスと運動エネルギー散逸におけるその重要な役割を強調しています。