Мерой интенсивности осаждения частиц на поверхность пузырька является так называемая эффективность захвата
(106)
Где Rp — радиус пузырька, всплывающего в потенциальном режиме;
Bcr — расстояние так называемой критической траектории частицы от оси симметрии на большом расстоянии от пузырька.
При Ь > Ьст траектории частиц уходят на бесконечность, при Ь < Ьсг они заканчиваются на поверхности пузырька. Уравнение для линий тока при потенциальном течении в окрестности пузырька имеет вид:
Ь2 = Sin2 0r2 (1 — R*/r3) (107)
Эта формула несколько упрощается для г близких к Rp
Sin2 0(//+ 1)ЗДра (108)
Где Н = h/a (H — расстояние от центра частицы до поверхности пузырька).
На малых расстояниях траектория частицы отклоняется от линии тока жидкости за счет гидродинамического взаимодействия и описывается более сложным уравнением:
Где Fp — функция, характеризующая ближнее, гидродинамическое взаимодействие частицы с пузырьком, всплывающим в потенциальном режиме; выражение для Fp (Я) см. в [27]. В отсутствие рассматриваемого эффекта стабилизации межфазной пленки предельная траектория определяется тем, что частица приближается, на расстояние НСг к пузырьку при 0 = = я/2. При этом результат интегрирования имеет вид:
HFp(H)dH_La
Н +1 Sin2 6(//+ 1)
1 |
(110) |
Н,
Разбивая область интегрирования на два интервала [Я/, 1 ] и [1, Я] и полагая Fp (Я) = 1, применим методику, использованную Дерягиным в работе [30]. При Я > 1 получим:
J Н+ 1 [5] sin» 6 (Я+1) {ili)
Так как в области Я > 1 гидродинамическим взаимодействием можно пренебречь, то уравнение (111) в этой области должно совпадать с уравнением критической линии тока, т. е. с уравнением (107) при Ь =bcr. Объединив (110), (111) и (107), получим
Ер = б-^-е~1р (112)
Где
/р-Jfi^ (113)
Н1
Влияние эффекта стабилизации межфазной пленки проявляется в том, что предельная траектория оканчивается при
Sph ^ Я -. у 1С " „ …………….. |
С Fn(H)DH sin2 Qsph-2 Г гРКп)ап In Cr ____________________ П14) J l+H sin ^ 0 I[6]*’ |
"or |
Бег’1 < С учетом этого граничного условия получим
И соответственно вместо (112)
E* = 6-G—E Ip sin26scf (115)
" Hp
160 | С. С. Духин
4Ј-=sin2e;f~e2r <ив)
Где 9СГ определяется формулой (105).