Ingenieur-Archiv

, Volume 55, Issue 4, pp 242–257 | Cite as

Bei Fabrikationsprozessen in zylindrischen Flüssigkeitsbrücken unter Mikrogravitation auftretende Störeffekte

  • H. F. Bauer
Article

Übersicht

Sensible Fabrikationsprozesse, die in einem sich im Kreisorbit befindlichen Raumfluglaboratorium durchgeführt werden sollen, können durch gewisse Störungen stark beeinträchtigt werden. Dabei können sich bei der Durchführung von Experimenten bei Nichtbeachtung der Störeinflüsse Fehlschlüsse sowohl für die theoretische Interpretation als auch für die Qualität des Produktes ergeben. Da es sich in vielen Fällen um flüssige Schmelzen handelt, die aufgeheizt werden müssen, treten drei grundsätzliche Störfaktoren auf. Dies sind die durch mechanische Erregungen entstehenden Schwingungen der freien Flüssigkeitsoberfläche, die für reibungsfreie und viskose Flüssigkeitsbrücken untersucht werden, die durch Temperaturgradienten entstehende Marangonikonvektion, sowie das Zusammenwirken von Thermalkapillarität mit der aus dem im Raumfluglaboratorium vorhandenen nichthomogenen Residualschwerefeld herrührenden natürlichen Restkonvektion. Solche Störeffekte werden hier analytisch für zylindrische Flüssigkeitssäulen behandelt.

Disturbing effects on fabrication processes at a cylindrical liquid bridge in a micro-gravity-field

Summary

Sensible fabrication processes, performed in a space laboratory in orbit, experience certain disturbances, which may have quite some effects upon the theoretical interpretation and the quality of the product. Since many processes deal with liquifield melts that have to be heated, three basic disturbances appear. The first one results from mechanical excitation and yields free liquid surface oscillations, which are treated for frictionless and viscous cylindrical liquid bridges. The second factor for disturbances is that through a temperature gradient appearing Marangoni convection. Finally the gravity field in an orbiting space laboratory is by no means vanishing, but exhibits rather an inhomogeneous residual field which renders an additional natural convection. All these problems are treated here by analytical methods.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1.
    Rayleigh, L.: On the capillary phenomena of jets. Proc. Roy. Soc. 29 (1879) 71–97; On the instability of jets. Proc. Lond. Math. Soc. 10 (1879) 4–13Google Scholar
  2. 2.
    Lamb, H.: Hydrodynamics. New York: Dover Publ., 1945, pp. 471–473Google Scholar
  3. 3.
    Bauer, H. F.: Coupled oscillation of a solidly rotating liquid bridge. Acta Astron. (1982) 547–563Google Scholar
  4. 4.
    Bauer, H. F.: Natural damped frequencies of an infinitely long column of immiscible viscous liquids. ZAMM 64 (1984) 475–480Google Scholar
  5. 5.
    Rayleigh, L.: On the instability of cylindrical fluid surfaces. Phil. Mag. 34 (1892), 177–188Google Scholar
  6. 6.
    Scriven, L. E.: Sternling, C. V.: The Marangoni effects. Nature 187 (1960) 186 -188Google Scholar
  7. 7.
    Bauer, H. F.: Marangoni convection in a liquid column in zero-gravity. Forschungsbericht der Hochschule der Bundeswehr München, LRT-WE-9-FB-7 (1982)Google Scholar
  8. 8.
    Bauer, H. F.: Velocity distribution due to thermal Marangoni effect in a liquid column. ZAMM 62 (1982) 471–482Google Scholar
  9. 9.
    Bauer, H. F.: Zeitliche Temperaturschwankungen an der Oberfläche einer Flüssigkeitssäule. ZAMP 34 (1983) 914–934Google Scholar
  10. 10.
    Bauer, H. F.: Liquid surface oscillations in a viscous infinite liquid column due to temperature-time-oscillations. Forschungsbericht der Hochschule Bundeswehr München, LRT-WE-9-FB-4 (1982)Google Scholar
  11. 11.
    Schwabe, D.; Scharmann, A.: Some evidence for the existence and magnitude of a critical Marangoni number for the onset of oscillatory flow in crystal growth melts. J. Crystal Growth 46 (1979) 125–131Google Scholar
  12. 12.
    Chun, Ch.-H.; Wuest, W.: Experiments on the transition from steady to the oscillatory Marangoni convection of a floating zone under reduced gravity effect. Acta Astron. 6 (1979) 1073–1082Google Scholar
  13. 13.
    Chun, Ch.-H.; Wuest, W.: Flow phenomena in rotating floating zones with and without Marangoni convection. 3nd European Symposium on Material Science in Space, Grenoble, France, 24.–27. April 1979, ESA-SP-142, 283–288Google Scholar
  14. 14.
    Bauer, H. F.: Environmental effects upon micro-gravity experiments. Z. Flugwiss. Weltraumforsch. 6 (1982) 184–194Google Scholar
  15. 15.
    Bauer, H. F.: Bei Fabrikationsprozessen in zylindrischen Flüssigkeitsbrücken unter Mikrogravitation auftretende Störeffekte. Forschungsbericht der Hochschule der Bundeswehr München, LRT-WE-9-FB-13 (1983)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1985

Authors and Affiliations

  • H. F. Bauer
    • 1
  1. 1.Institut für Luft- und RaumfahrttechnikHochschule der BundeswehrNeubibergBundesrepublik Deutschland

Personalised recommendations