Effekty sil'noy turbulentnosti voln na vode
- Autores: Kochurin E.A1,2, Kuznetsov E.A2,3,4
- 
							Afiliações: 
							- Институт электрофизики Уральского отделения РАН
- Сколковский институт науки и технологий
- Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
- Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН
 
- Edição: Volume 122, Nº 3-4 (2025)
- Páginas: 214-219
- Seção: Articles
- URL: https://cardiosomatics.ru/0370-274X/article/view/693468
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0370274X25080166
- EDN: https://elibrary.ru/FIUKEN
- ID: 693468
Citar
Texto integral
 Acesso aberto
		                                Acesso aberto Acesso está concedido
						Acesso está concedido Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                							Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                					Resumo
Представлены результаты прямого численного моделирования плоско-симметричной турбулентности волн на воде для потенциальных течений в рамках конформных переменных с учетом низкочастотной накачки и высокочастотного затухания вязкого типа. В данной модели для широкого диапазона амплитуд накачки не обнаружен режим слабой турбулентности. Показано, что для типичных параметров турбулентности главными эффектами являются процессы опрокидывания волн, формирования на их гребнях каслов, которые вносят основной вклад в спектры турбулентности с зависимостью от частоты и волнового числа с одной и той же степенью, равной –4. В этом сильно нелинейном режиме плотность вероятности крутизны волн при больших отклонениях имеет степенные хвосты, ответственные за перемежаемость турбулентности.
			                Sobre autores
E. Kochurin
Институт электрофизики Уральского отделения РАН; Сколковский институт науки и технологий
														Email: kochurin@iep.uran.ru
				                					                																			                												                								Екатеринбург, Россия; Москва, Россия						
E. Kuznetsov
Сколковский институт науки и технологий; Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН; Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН
														Email: kuznetso@itp.ac.ru
				                					                																			                												                								Москва, Россия; Москва, Россия; Черноголовка, Россия						
Bibliografia
- V. E. Zakharov, S. I. Badulin, V. V. Geogiaev, and A. N. Pushkarev, Earth and Space Science 6, 540 (2019).
- Е.А. Кузнецов, Письма в ЖЭТФ 80(2), 92 (2004).
- В.Е. Захаров, Н.Н. Филоненко, ДАН СССР 170, 1292 (1966) [Sov. Phys. Docl. 11, 881 (1967)].
- E. Falcon and N. Mordant, Annu. Rev. Fluid Mech. 54, 1 (2022).
- A. I. Dyachenko, E. A. Kuznetsov, M. D. Spector, and V. E. Zakharov, Phys. Lett. A, 221, 73 (1996).
- A. I. Dyachenko, V. E. Zakharov, and E. A. Kuznetsov, Fizika Plazmy 22, 916 (1996) [Plasma Phys. Rep. 22(10), 829 (1996)].
- A. I. Dyachenko, Y. V. Lvov, and V. E. Zakharov, Physica D 87(1–4), 233 (1995).
- G. Ricard and E. Falcon, Europhys. Lett. 135(6), 64001 (2021).
- Е.А. Кочурин, Письма в ЖЭТФ 118(12), 889 (2023).
- E. A. Kochurin and P. A. Russkikh, Physica D 481, 134763 (2025).
- В.Е. Захаров, ПМТФ 9(2), 86 (1968).
- V.E. Zakharov, J. Appl. Mech. Tech. Phys. 9(2), 190 (1968).
- В.Е. Захаров, Некоторые проблемы нелинейной теории поверхностных волн. Кандидатская диссертация, ИЯФ СО АН СССР, Новосибирск (1966).
- S. A. Dyachenko, P. M. Lushnikov, and A. O. Korotkevich, JETP Lett. 98(11), 675 (2014).
- S. A. Dyachenko, P. M. Lushnikov, and A. O. Korotkevich, Stud. Appl. Math. 137(4), 419 (2016).
- A. O. Korotkevich, P. M. Lushnikov, A. Semenova, and S. A. Dyachenko, Stud. Appl. Math. 150(1), 119 (2023).
- P. Denissenko, S. Lukaschuk, and S. Nazarenko, Phys. Rev. Lett. 99(1), 014501 (2007).
- S. Lukaschuk, S. Nazarenko, S. McLelland, and P. Denissenko, Phys. Rev. Lett. 103(4), 044501 (2009).
- S. Nazarenko and S. Lukaschuk, Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 7(1), 61 (2016).
- O. M. Phillips, J. Fluid Mech. 2(5), 417 (1957).
- V. Rosenhaus and D. Schubring, arXiv preprint arXiv:2406.18475 (2024).
- A. C. Newell and V. E. Zakharov, Phys. Lett. A 372(23), 4230 (2008).
- V. Rosenhaus and G. Falkovich, Phys. Rev. Lett. 133(24), 244002 (2024).
- A. I. Dyachenko and V. E. Zakharov, JETP Lett. 88, 307 (2008).
- S. N. Gurbatov, A. N. Malakhov, and A. I. Saichev, Nonlinear random waves and turbulence in nondispersive media: waves, rays, particles, Manchester University Press., Manchester (1991), p. 308.
- V. Yakhot and A. Chekhlov. Phys. Rev. Lett. 77, 3118 (1996).
- E. Weinan and E.V. Eijnden. Phys. Rev. Lett. 83, 2572 (1999).
- U. Frisch and J. Bec, Burgulence, in New trends in turbulence Turbulence: nouveaux aspects, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg (2002), p. 341.
- J. Bec and K. Khanin, Burgers turbulence. Phys. Rep. 447, 1 (2007).
- E. A. Kochurin and E. A. Kuznetsov, Phys. Rev. Lett. 133, 207201 (2024).
- A. J. Majda, D. W. McLaughlin, and E. Tabak, J. Nonlinear Sci. 7(1), 9 (1997).
- A. Simonis and Y. Pan, Phys. Rev. E 110(2), 024202 (2024).
- S. Chibbaro, F. De Lillo, and M. Onorato, Phys. Rev. Fluids 2(5), 052603 (2017).
- B. Rumpf and T. Y. Sheffield, Phys. Rev. E 92(2), 022927 (2015).
- T. Y. Sheffield and B. Rumpf, Phys. Rev. E 95(6), 062225 (2017).
- B. Rumpf and A. C. Newell, The Competition between Wave Turbulence and Coherent Structures. Available at SSRN 5243541; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5243541.
- G. Ricard and E. Falcon, Phys. Rev. Fluids 8(1), 014804 (2023).
- E. A. Kochurin, Water 17(2), 140 (2025).
Arquivos suplementares
 
				
			 
						 
						 
					 
						 
						 
									

 
  
  
  Enviar artigo por via de e-mail
			Enviar artigo por via de e-mail 
