Zobrazit minimální záznam

Ustálený stav a rozpad kvantové turbulence generované v proudění kanálem a detekované tlumením druhého zvuku
dc.contributor.advisorSkrbek, Ladislav
dc.creatorVarga, Emil
dc.date.accessioned2021-03-26T13:57:38Z
dc.date.available2021-03-26T13:57:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65938
dc.description.abstractSteady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation Bc. Emil Varga Abstrakt Kvantová turbulencia je študovaná v supratekutom 4 He za klasického prúdenia. Turbulencia je generovaná prúdením cez 7 × 7 mm štvorcový kanál s regu- larizáciou prúdenia na vtoku buď s dodatočnou mriežkou alebo bez nej. Prúdenie je vyvolané mechanicky, stláčaním nerezového vlnovca. Hustota vírových čiar je meraná pomocou tlmenia druhého zvuku v ustálenom stave a v rozpade tur- bulencie v rozmedzí teplôt 1.17 - 2.16 K. V ustálenom stave je pozorované teplotne nezávislé škálovanie hustoty vírových čiar s rýchlosťou prúdu v tvare L ∝ V 3/2 . V rozpade je pozorovaná, pre veľké časy, pre mriežkovú turbulenciu typická závislosť L ∝ t−3/2 . Oboje pozorovania sú vysvetlené na základe kvazi- klasického modelu kvantovej turbulencie, ktorý dovoľuje výpočet efektívnej kine- matickej viskozity supratekutého hélia νeff. Tieto zhruba súhlasia s hodnotami dostupnými v literatúre. Taktiež sú vyvinuté dva modely založené na teórií protiprúdu a je tiež študovaný vplyv nehomogenity rozloženia hustory vírových čiar na meraciu techniku.cs_CZ
dc.description.abstractSteady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation Bc. Emil Varga Abstract Quantum turbulence is studied in superfluid 4 He under classical flow condi- tions. Turbulence is generated by a flow through a 7 × 7 mm square channel with a flow conditioner either with an additional grid or without it. The flow is generated mechanically by squeezing a stainless steel bellows. Vortex line den- sity is measured by attenuation of second sound in both steady state and decay for a range of temperatures 1.17 - 2.16 K. In the steady state, temperature- independent scaling of the vortex line density with flow velocity of the form L ∝ V 3/2 is observed. In the decay the expected late-time behaviour L ∝ t−3/2 is observed. Explanation for both of these observations is based on a quasi- classical model of quantum turbulence, that allows the extraction of the effective kinematic viscosity νeff, which approximately agree with the values available in the literature. Two models based on counterflow theory are also explored and the effect of inhomogeneous vortex line distribution on the measurement tech- nique is studied.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectsuperfluid heliumen_US
dc.subjectsecond sounden_US
dc.subjectquantum turbulenceen_US
dc.subjectsupratekuté héliumcs_CZ
dc.subjectdruhý zvukcs_CZ
dc.subjectkvantová turbulencecs_CZ
dc.titleSteady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuationen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-27
dc.description.departmentKatedra fyziky nízkých teplotcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Low Temperature Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId96361
dc.title.translatedUstálený stav a rozpad kvantové turbulence generované v proudění kanálem a detekované tlumením druhého zvukucs_CZ
dc.contributor.refereeVinen, William Frank
dc.identifier.aleph001778584
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.disciplineFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky nízkých teplotcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Low Temperature Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSteady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation Bc. Emil Varga Abstrakt Kvantová turbulencia je študovaná v supratekutom 4 He za klasického prúdenia. Turbulencia je generovaná prúdením cez 7 × 7 mm štvorcový kanál s regu- larizáciou prúdenia na vtoku buď s dodatočnou mriežkou alebo bez nej. Prúdenie je vyvolané mechanicky, stláčaním nerezového vlnovca. Hustota vírových čiar je meraná pomocou tlmenia druhého zvuku v ustálenom stave a v rozpade tur- bulencie v rozmedzí teplôt 1.17 - 2.16 K. V ustálenom stave je pozorované teplotne nezávislé škálovanie hustoty vírových čiar s rýchlosťou prúdu v tvare L ∝ V 3/2 . V rozpade je pozorovaná, pre veľké časy, pre mriežkovú turbulenciu typická závislosť L ∝ t−3/2 . Oboje pozorovania sú vysvetlené na základe kvazi- klasického modelu kvantovej turbulencie, ktorý dovoľuje výpočet efektívnej kine- matickej viskozity supratekutého hélia νeff. Tieto zhruba súhlasia s hodnotami dostupnými v literatúre. Taktiež sú vyvinuté dva modely založené na teórií protiprúdu a je tiež študovaný vplyv nehomogenity rozloženia hustory vírových čiar na meraciu techniku.cs_CZ
uk.abstract.enSteady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation Bc. Emil Varga Abstract Quantum turbulence is studied in superfluid 4 He under classical flow condi- tions. Turbulence is generated by a flow through a 7 × 7 mm square channel with a flow conditioner either with an additional grid or without it. The flow is generated mechanically by squeezing a stainless steel bellows. Vortex line den- sity is measured by attenuation of second sound in both steady state and decay for a range of temperatures 1.17 - 2.16 K. In the steady state, temperature- independent scaling of the vortex line density with flow velocity of the form L ∝ V 3/2 is observed. In the decay the expected late-time behaviour L ∝ t−3/2 is observed. Explanation for both of these observations is based on a quasi- classical model of quantum turbulence, that allows the extraction of the effective kinematic viscosity νeff, which approximately agree with the values available in the literature. Two models based on counterflow theory are also explored and the effect of inhomogeneous vortex line distribution on the measurement tech- nique is studied.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky nízkých teplotcs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantBabuin, Simone
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990017785840106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV