乱流
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出典検索?: "乱流" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2011年6月)

物理学の未解決問題乱流(特にその内部構造)の振る舞いを記述する理論上のモデルを構築することは可能か?

乱流(らんりゅう、: turbulence)は、流体の流れの状態の一種。乱流でない流れ場は層流と呼ばれる。

乱流の確立した定義は現時点においても存在しないが、数学的にはナヴィエ・ストークス方程式の非定常解の集合であるということができる。層流と乱流のおおよその区別はレイノルズ数によって判断され、レイノルズ数の値が大きいと乱流と判断される。また、層流が乱流に遷移するときのレイノルズ数を臨界レイノルズ数という。

生活の中でのわかりやすい例としては水道の蛇口から流れるがある。水道の水は流れが少ないときはまっすぐに落ちるが、少し多くひねると急に乱れ出す。このとき前者が層流、後者が乱流である。生活の中で見られる空気や水の流れはほぼ全てが乱流であるだけでなく、物質を輸送して拡散する効果が非常に強いので、工学的にも非常に重要である。

乱流の数値シミュレーションは、気象予報自動車等の空力設計からノートパソコン冷却まで工学的には非常に幅広く利用されている。ゴルフボール表面につけたディンプルによる飛距離延伸(マグヌス効果も参照)、新幹線500系電車パンタグラフの突起による騒音低減などにも乱流の効果が応用されている[1]

しかし高い計算機性能を要求するため、スーパーコンピュータなどHPC(高性能計算)の重要な用途の一つになっている。

乱流の例を以下に挙げる[2]自然界で見られる流れや、工業製品に応用される流れはほとんど乱流であり、層流のほうがむしろ例外である。
気象・大気力学

乱気流

地球大気圏における境界層

対流圏上層部のジェット気流

積雲

メキシコ湾流

天文学

太陽光球

星雲

太陽風が地球に吹いて地球の風下にできる後流

微視的乱流

工学・その他

乱流翼

ナックルボール


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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