蘭州大學(xué)“風(fēng)沙運(yùn)動的多場耦合特性及規(guī)律的力學(xué)研究”項(xiàng)目獲教育部高等學(xué)校科學(xué)研究youxiu成果獎自然科學(xué)獎一等獎,這是繼周又和教授與鄭曉靜院士于2005年在電磁固體力學(xué)領(lǐng)域的研究成果獲教育部自然科學(xué)獎后再次獲得該獎項(xiàng)。
該項(xiàng)目針對沙漠化及沙塵暴重大環(huán)境課題,開展了以揭示其特征與規(guī)律的風(fēng)沙運(yùn)動力學(xué)的基礎(chǔ)研究。我司有幸參與了項(xiàng)目課題的設(shè)備服務(wù)工作,為課題組從2012年開始提供高精度的風(fēng)沙測量儀器及數(shù)據(jù)接收存儲設(shè)備,并提供全程的安裝調(diào)試服務(wù),為科研提供有力的售后保障服務(wù)。
該項(xiàng)目*初面臨理論模型不成熟和實(shí)驗(yàn)技術(shù)限制的情況,加之遇到的多場耦合、隨機(jī)性、跨尺度、非線性等交織的共性科學(xué)難題,課題組立足科學(xué)前沿,從力學(xué)深層次上提出了一新的學(xué)術(shù)思想,將風(fēng)的測量分為“展”向和“流”向進(jìn)行矩陣分布,并設(shè)立30米的主塔,作為風(fēng)沙主梯度進(jìn)行測量研究。當(dāng)流場有一個主要的流向時,渦的方向和此流向平行叫流向渦;渦的方向和此流向垂直叫展向渦。一般的渦可以分解成流向渦與展向渦兩個分量。展向觀測由八個小塔組成,每個塔垂直方向分四層觀測層。流向觀測由十五個小塔組成,每個小塔為一層觀測層。
30米主塔為渦的主觀測點(diǎn),塔上粉塵觀測分十一層,分別為0.9米、1.71米、2.5米、3.49米、5米、7.15米、8.5米、10.24米、14.65米、21米、30米觀測層。觀測每層PM10以內(nèi)的粉塵濃度。粉塵儀都裝在高強(qiáng)度、耐腐蝕的保護(hù)箱內(nèi),使用支架安裝到鐵塔橫臂上。粉塵儀全部為供電自啟動模式,數(shù)據(jù)由一臺CR3000采集器處理,保證了數(shù)據(jù)的同步性。
30米塔三維風(fēng)觀測分十五層,分別為0.1米、0.2米、0.3米、0.5米、0.9米、1.71米、2.5米、3.49米、5米、7.15米、8.5米、10.24米、14.65米、21米、30米觀測層。
此次形成了由基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)和基本模型建立和高精度定量分析方法相結(jié)合的一條合理、完整、可行的研究路線,采用了氣-沙兩相流的理論框架和研究手段,增進(jìn)了對復(fù)雜系統(tǒng)隨機(jī)性、非線性、多場耦合和跨尺度等共性科學(xué)問題開展有效研究的認(rèn)知,有力地促進(jìn)了風(fēng)沙運(yùn)動力學(xué)研究的向前發(fā)展。而在基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)及數(shù)據(jù)處理方法、基本理論建模及定量分析、以及有效揭示風(fēng)沙流特征規(guī)律等方面均取得了原創(chuàng)成果。
該項(xiàng)目所取得的研究成果已獲國內(nèi)外力學(xué)、顆粒物理、大氣、環(huán)境、制藥、空間科學(xué)等領(lǐng)域?qū)W者的高度好評和大篇幅采用,其研究對這一領(lǐng)域和本學(xué)科起到了**性的作用。
據(jù)悉,沙漠化與沙塵暴是備受國際關(guān)注的重大環(huán)境災(zāi)害,其產(chǎn)生主因是大量散體沙粒在風(fēng)場作用下的集群運(yùn)動,即風(fēng)沙運(yùn)動。由于沙粒運(yùn)動的隨機(jī)性以及與風(fēng)場湍流和與流動沙床表面間的互饋所導(dǎo)致的多重非線性、兩相流與熱對流和風(fēng)沙電場的多場耦合性、沙粒碰撞地表的擊濺過程與風(fēng)沙流形成演化過程交織的跨尺度性,使得對風(fēng)沙運(yùn)動規(guī)律的認(rèn)知和揭示一直成為風(fēng)沙物理學(xué)和沙漠化研究的難點(diǎn)。2005年《Science》列出125個重要科學(xué)問題中唯壹與力學(xué)直接相關(guān)的問題是 “能否發(fā)展關(guān)于湍流動力學(xué)和顆粒材料運(yùn)動學(xué)的統(tǒng)一理論”,而風(fēng)沙運(yùn)動研究作為這類重要科學(xué)問題的典型對象是力學(xué)面臨的新挑戰(zhàn)。
目前該課題組,已經(jīng)在國內(nèi)外發(fā)表多篇論文:
1.Tianli Bo, Xiaojing Zheng, Shaozhen Duan, Yirui Liang, The influence of sand diameter and
wind velocity on sand particle lift-off and incident angles in the windblown
sand flux, Sedimentary Geology, 2013, 290(4):149-156
2.HongYou Liu,GuoHua Wang,XiaoJing Zheng,Spatial Length scales of large-scale
structures in atmospheric surface layers, Physical Review Fluids,2017.6.16,
2(6):064606
3.HongYou
Liu, TianLi Bo, YiRui Liang, The variation of large-scale structure inclination
angles in high Reynolds number atmospheric surface layers, Physics of Fluids,
2017.3.24, 29(3):035104
4.Guohua
Wang, Xiaojing Zheng, Very large scale motions in the atmospheric surface
layer: a field investigation, Journal of Fluid Mechanics, 2016,802:464-489
5.Guohua
Wang, Tianli Bo, Jinghong Zhang, Wei Zhu, Xiaojing Zheng, Transition region
where the large-scale and very large scale motions coexcist in atmospheric
surface layer, Journal of Turbulence, 2014,15(3): 172-185
6.Guohua
Wang, Tianli Bo, Jinghong Zhang, Dezhen Zhu, Xiaojing Zheng, The critical
frequency of the large-scale vortices and the background turbulence in desert
area, Atmospheric Research, 2014,143(24):293-300