موجة صادمة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
SHBot (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
سطر 1:
[[ملف:Schlierenfoto Mach 1-2 Pfeilflügel - NASA.jpg|تصغير|250px|صورة بنظام الشليرين لموجة مصاحبة على مقدمة حادة لطائرة فوق صوتية]]
{{مقالة غير مراجعة|تاريخ=ديسمبر 2011}}
'''الموجة الصادمة'''<ref>[http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=46082 الشرق الأوسط]</ref> أو '''الموجة الصدمية'''<ref>[http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1162379&eid=2323 الأهرام]</ref> أو '''موجة الصدمة''' تتكون عند تحرك جسم بين طبقات الهواء بنفس سرعة الموجات الصوتية الناتجةاو بسرعة أكبر. وهي كال[[اضطراب]] في الهواء أو [[فرقعة]]. و بصفة أعم تنتج موجة الصدمة عند تحرك جسم ما في مائع بسرعة تفوق سرعة إظطرابات او إهتزازات المائع. فمثلا سرعة إهتزازات الهواء، المعروفة بسرعة الصوت، تبلغ حوالي 340 م/ث، فإدا انطلقت طائرة او رصاصة بسرعة تفوق 340 م/ث ظهرت موجة صدمة. وكدلك تبلغ سرعة إهتزازات داخل الماء حوالي 1500 م/ث. وتبلغ سرعة إهتزازات على سطح الماء أقل من 1 م/ث، فإدا انطلقت باخرة بسرعة أكبر رأينا موجة،مرتفعة على سطح الماء، تبدأ من مقدمتها مشكلة، إلى الوراء، زاوية كانت حادة كلما كانت السرعة أكبر.
{{مصدر|تاريخ=ديسمبر_2011}}
'''موجة الصدمة العادية''' هي ظاهرة تحدث للغازات المثالية عندما يحصل تغير سريع ومفاجئ في حالتها. عندما يتحرك الغاز فان جزيئاتها تنحرف حول حول الجسم. إذا كانت سرعة الجسيم اقل من سرعة الصوت الغازية, فان كثافة الغاز لا تتغير وهذا يفسره ان الزخم والطاقة مصونان. لكن حينما تزداد سرعة الجسيم وتقارب سرعته سرعة الصوت, فعندها يجب الاخذ بعين الاعتبار تاثيرات الانضغاط على الغاز.
 
تشبه [[الموجة]] العادية ، ولكنها تحمل [[طاقة]] مركزة وتنتشر خلال وسط ([[صلب]] أو [[سائل]] أو [[غاز]]) أو أحيانا خلال [[حقل فيزيائي]] ك[[مجال كهرومغناطيسي|المجال الكهرطيسي]]. وتتميز تلك الموجة الاصطدامية بعنصر قصر زمن حدوثها ، و بتغيير متقطع في خصائص الوسط المحيط. وتتسبب الموجة التصادمية في ارتفاع سريع وهائل في [[الضغط]] و [[درجة الحرارة]] و[[الكثافة]] في الوسط . تنتقل الموجة التصادمية خلال الوسط المحيط بسرعة أعلى بكثير من الموجة العادية.
== التدفق القابل للانضاظ ==
 
إذا كان التدفق قابلاً للانضاظ في مسار قليل الانحرافات, فان التدفق عكسوي والانتروبيا ثابته. لكن إذا كان التدفق سريع وسرعته تفوق سرعة الصوت وفي نفس الوقت يوجد تغير مفاجئ في مساحة مسار التدفق, فان التدفق في هذه الحالة يصبح غير عكسوي والانتروبيا في ازدياد. بشكل عام, موجة الصدمة تتكون حينما تتغير خصائص الغاز بمقدار كبير ومفاجئ. خلال موجة الصدمة فإن الضغط الساكن والحرارة وكثافة الغاز تزداد لحظياً. موجة الصدمة لا تضيف أو تستهلك شغل فلذلك لن يكون هناك أي تبادل حراري وأيضا لهذا السبب فان الاثلبيا والحرارة ثابتين. لكن, عملية موجة الصدمة ليست عملية متساوية الانتروبية, فلذلك مجموع الضغط في اتجاه التيار دائماً اقل من مجموع الضغط عكس التيار ويفسر تلك الخسارة في الضعط, ان موجة الصدمة تساهم في خسارة الضغط. التغيير في مجموع الضغط أثناء موجة الصدمة يجعل معادلة بيرنولي غير صالحة وفي نفس الوقت [[رقم ماخ]] وسرعة التدفق تقل أيضا.
 
تتلاشى طاقة موجة الصدمة بسرعة بالتناسب مع [[المسافة]] ، فالموجة المصاحبة المتمددة ستندمج مع تلك الموجة مما يعني إلغاء جزئيا لها. بالتالي فإن الانفجار الصوتي المرتبط مع مرور [[طائرة]] [[فوق الصوت|فوق صوتية]] يكون هو موجة الصوت الناتجة من تدهور واندماج موجة الصدمة مع الموجة المتمددة الناشئة بواسطة الطائرة.
=== موجة الصدمة العادية ===
 
عند مرور موجة الصدمة خلال المادة، فإن إجمالي الطاقة لا تتبدد، ولكن الطاقة التي تستخرج [[شغل|كشغل]] ستتبدد و[[إنتروبية (تحريك حراري)|الاعتلاج]] سيزداد. وهذا مما يزيد من قوة السحب الإضافية على الطائرة عند حصول تلك الموجة.
إذا كانت موجة الصدمة عامودية على اتجاه مسار التدفق فان هذه الظاهرة تسمى موجة الصدمة العادية. وفي الأسفل مجموعة من المعادلات التي تفسر متغيرات التدفق أثناء موجة الصدمة العادية. المعادلات الآتية تم استنتاجها من قانون حفظ الكتلة والزخم والطاقة.
 
== المصطلحات ==
أثناء عملية موجة الصدمة العادية فان رقم ماخ يقل ويمكن تفسير ذلك من خلال هذه المعادلة:
 
M1^2 = [(gam - 1) * M^2 + 2] / [2 * gam * M^2 - (gam - 1)]
 
[[ملف:Schlieren_photograph_of_T-38_shock_waves.jpg|thumb|left| 250px|موجة صدمة مصورة بطريقة "شليرين" يحدثها طيران طائرة من نوع T-38 Talon ]]تنقسم موجة الصدمة إلى قسمين:
درجة الحرارة لا تتغير خلال موجة الصدمة العادية
# طبيعية: تكون 90 درجة عمودية على اتجاه تيارالمار على الوسط.
# مائلة: تأخذ زاوية مائلة مع اتجاه التيار.
هناك أشكال أخرى من موجة الصدمة:
* جبهة الصدمة ''Shock Front'': وهو الاسم البديل للموجة الصدمية
* جبهة الاتصال ''Contact Front'': بالموجة الصدمة تكون بسبب تأثير صدمة ما (بما فيها تأثير الصدمة من الارتفاع الهائل والسريع لضغط تيار الهواء). فموقع تأثير الصدمة يتبع جبهة الاتصال بجبهة الصدمة.
 
== التيارات فوق الصوتية ==
Tt1 / Tt0 = 1
[[ملف:Pressure plot.png|thumb| left| 250px|رسم بياني لتغير الضغط مع الزمن ، ويظهر الحافة الأمامية للطائرة حيث تظهر موجة الصدمة (يسار.بالأحمر) و[[حافة خلفية (طيران)|الحافة الخلفية]] تظهر تبدد تلك الموجة وتمددها (يمين. بالأزرق).]]
عندما يمر جسم ما بسرعة أعلى من المعلومات المعطاة حول انتشارها خلال محيط [[المائع]]، فإن المائع القريب من الاضطراب لايتمكن من التفاعل أو الابتعاد قبل وصول الاضطراب إليه. تتغير خاصية المائع ([[الكثافة]]، [[الضغط]]، [[الحرارة]]، [[السرعة]]، [[رقم ماخ|رقم الماخ]]) بشكل فوري عند حضور موجة الصدمة. قيمة قياسات سماكة موجة الصدمة قد تعادل واحد [[قيمة أسية]] أكثر من متوسط مسار الهواء الحر الخاضع للفحص.
 
تتشكل موجة الصدمة عندما يكون الهواء سرعته أعلى من سرعة الصوت<ref>Settles, Gary S. (2006), High-speed Imaging of Shock Wave, Explosions and Gunshots, vol. 94, American Scientist, pp. pp. 22-31</ref>. وبالنطاق الذي يحصل ذلك فإن موجات الصوت تسير عكس التيار لتصل للنقطة التي لا يمكن ان تتخطاها مما يجعل الضغط يتراكم بسرعة عند تلك النقطة وبسرعة ستتكون موجة الصدمة ذات الضغط الهائل.
درجة الحرارة الساكنة تزداد:
موجات الصدمة هي ليست موجات صوتية تقليدية، فهي تتشكل بلحظة اختلاف عنيفة جدا لخصائص الغازات وبناء على أوامر من متوسط المسارات الحرة (تقريبا ميكرو-متر بالحالات الجوية) من السماكة. لذلك ستسمع موجات الصدمة كدوي فرقعة قوية أو قصف. ستنتقل موجة الصدمة من موجة مائلة إلى موجة مستقيمة خلال مسافات طويلة، متحولة إلى موجة الصوت التقليدية حيث أنها ستسخن الهواء مما يفقدها الطاقة. تلك الموجة الصوتية ستسمع كأنها انفجار مكتوم أو صوت عال لحاجز الصوت، وهي ناتجة بشكل عام من تجاوز سرعة الطائرة سرعة الصوت.
 
موجة الصدمة هي إحدى صور ضغط الهواء بحالة مرور تيار فوق صوتي. بعض الحالات الأخرى هي التيار [[متساوي الاعتلاج الحراري]] (isentropic compressions)، إضافة لضغوط براندت- ماير. تنتج طريقة الضغط للغاز كثافة وحرارة مختلفين عن المعدل المعطى للضغط.
T1 / T0 = [2 * gam * M^2 - (gam - 1)] * [(gam - 1) * M^2 + 2] / [(gam + 1)^2 * M^2]
 
== خلال الانحدار المستقيم ==
الضغط الساكن يزاداد:
بإمكان موجة الصدمة ان تتشكل من خلال انحدار شديد للموجات العادية. وأفضل مثال لتلك الظاهرة هي [[موجات]] [[محيط (جغرافيا)|المحيط]] التي تتكسر بقوة على [[الشاطئ]]. بالمياه غير العميقة تعتمد سرعة موجات السطح على مدى عمق [[المياه]]. لذلك تكون قمة موجات المحيط هي أسرع قليلا من المنخفض ما بين الموجتين، وذلك بسبب ان ارتفاع الموجة ليست صغيرة جدا مقارنة مع عمق الماء. فقمة الموجات ستتجاوز المنخفض حتى تكون مقدمة الموجة تشكلت عموديا وانتشرت على صورة صدمة مضطربة أو موجة تتكسر على الصخر وستبدد طاقة الموجة على شكل [[صوت]] و[[حرارة]].
 
ظاهرة شبيهة تؤثر على الموجات الصوتية القوية بالغاز أو [[بلازما (فيزياء)|البلازما]]، ذلك بسبب اعتماد موجة الصوت على الحرارة والضغط. فالموجات القوية تسخن الوسط المحيط القريب من جبهة الضغط. وخلال انضغاط كظمي (adiabatic compression) للهواء نفسه، فالجبهات الضغط العالية تتجاوز المنخفضة المجاورة لها. فتشكيل الصدمة بواسطة تلك العملية لا تحصل لموجات الصوت ب[[الغلاف الجوي]] لل[[أرض]]، ولكن يعتقد بانها إحدى [[طاقة ميكانيكية|الميكانيكيات]] التي تسخن غلاف اللون الشمسي (solar chromosphere) والهالة المحيطة بها (Corona) حيث تنتشر الموجات داخل محيط [[الشمس]].
p1 / p0 = [2* gam * M^2 - (gam - 1)] / (gam + 1)
 
== النظائر ==
الكثافة تتغير:
يمكن وصف موجة الصدمة بأنها أبعد نقطة معاكسة لجسم متحرك والذي يعرف عن وصول الجسم. وتعرف موجة الصدمة بأنها الغلاف ما بين نطاق ليس بها حالة وصول الصدمة ونطاق يحتوي على حالة الصدمة. النظير لذلك هو مخروط الضوء الموصوف ب[[نظرية النسبية العامة]].
 
بالمختصر، للحصول على الموجة الصدمية، وذلك بالمرور بسرعة أعلى من سرعة الصوت. بتلك الحالة سيكون هناك اجزاء من الهواء المحيط بالطائرة يسير بسرعة الصوت مع الطائرة، لذلك فموجات الصوت تتراكم مع بعضها البعض في محاولة لترك الطائرة وأشبه وصف لذلك هو تزاحم السيارات على الطريق، عند تلك اللحظة تنشئ موجة الصدمة ويرتفع الضغط بسرعة شديدة فتتشتت على جانبي الطائرة. وبسبب ذلك التضخيم تكون موجة الصدمة شديدة جدا، اشبه بالانفجار عند سماعه. الظاهرة النظيرة هي خارج ميكانيكية الموائع. مثال الجزيئات المتسارعة فوق [[سرعة الضوء]] بوسط [[انكسار (فيزياء)|منكسر]] (حيث سرعة الضوء بوسط هي أقل بالماء من [[الفراغ]]) ستنتج تأثير صدمة ضوئية، وتسمى تلك الظاهرة ب[[إشعاع شيرنكوف]] (Cherenkov radiation).
r1 / r0 = [(gam + 1) * M^2 ] / [(gam -1) * M^2 + 2]
 
== الأمثلة ==
مجموع الضعط يتغير إلى:
[[ملف:Trinity explosion film strip.jpg|تصغير|موجات صدمية تنتشر داخل وسط ثابت، بذروة الكرة النارية المنفجرة. يمكن رؤية الصدمة بواسطة [[تصوير ظلي]]. تفجير ثلاثي.]]
سنري مجموعة من الأمثلة من الموجات الصدمية، مجتمعة مع ظواهر صدمية مشابهة:
=== صدمات متحركة ===
* تحتوي عادة على موجات صدمية تنتشر داخل وسط ثابت غير متحرك.
* بتلك الحالات، فأن الهواء بمقدمة الصدمة يكون ثابت والغاز الذي خلف الصدمة يكون فوق صوتي (عادة يكون في اطار المختبرات). فالصدمة تنتشر مع مقدمة موجة عادية (وتكون عمودية عليها) باتجاه التيار. تستخلص سرعة الصدمة من معدل الضغط الرئيسي ما بين جسمين غازيين.
* تتكون الموجات الصدمية بتفاعل ما بين جسمين غازيين مختلفين بالضغط، حيث تتمدد موجة الصدمة داخل الغاز الأقل كثافة وموجة التمدد تنتشر داخل الغاز الأعلى ضغط.
* مثال على ذلك: انفجار البالون، موجة الصدمة ناشئة من انفجار، الإنبوب الصدمي.
 
=== موجة تفجيرية ===
pt1 / pt0 = {[(gam + 1) * M^2 ] / [(gam - 1) *M^2 + 2]}^[gam/(gam-1)] * {(gam + 1) /[2 * gam * M^2 - (gam - 1)]}^[1/(gam - 1)]
[[الموجة التفجيرية]] أو انفجار صاعق هي موجة صدمية مدعمة بتفاعل من الحرارة الخارجية الطاردة. وهي موجة تمر بوسط احتراق عالي أو وسط كيميائي مضطرب، كانفجار أو تفاعل اوكسجين مع ميثان. فالتفاعل الكيميائي داخل الوسط ينتج بعد حدوث موجة الصدمة فتحرك الطاقة الكيميائية الناتجة من التفاعل الموجة للخارج.
* الموجة التفجيرية تنتج باختلاف بسيط عن الموجة العادية حيث أنها تقاد بواسطة تفاعل كيميائي يحصل بعد مواجهة الموجة الصدمية. ويسبب الانفجار أيضا صدمة من النوع الأول بالصورة فوق، تنتشر داخل الجو المحيط وذلك خلال الضغط المفرط الناتج من الانفجار.
 
=== صدمة منفصلة ===
الجزء الأيمن لكل المعادلات السابقة يعتمد على رقم ماخ. يمكن التعرف على جميع الظروف والحالات المتعلقة بموجة الصدمة العادية إذا كان رقم ماخ متاح.
[[ملف:Photography of bow shock waves around a brass bullet, 1888.jpg|تصغير|تصوير بالظل على موجات منفصلة لطلقة نارية بسرعة فوق صوتية، صورت بواسطة [[ارنست ماخ]] عام 1887]]
تلك الموجات تكون منحنية وتنشئ امام الجسم بمسافة بسيطة، وتكون 90 درجة امام الجسم مباشرة ومن ثم تنحني حول الجسم. الصدمات المنفصلة لها نفس الحسابات التحليلية كالتي بالصدمات المتلاصقة، التيار القريب من تلك الموجة لهاموضوع ذو اهتمام متواصل بسبب القواعد التي تحكم مسافة الصدمة في مقدمة جسم مثلوم تكون معقدة، وهي خاصية لشكل الجسم، بالإضافة فالمسافة المتعادلة للصدمة تختلف بشدة حسب الحرارة عند الغازات غير الخاملة، مسببة باختلاف كبير بتحويل الحرارة إلى نظام الوقاية الحرارية عند المركبة
* مثل تلك الصدمة تحصل عندما تتجاوز زاوية انحراف القصوى. وترى تلك الصدمات المنفصلة على أجسام غير حادة الطرف أو المثلومة، ولكن يمكن رؤيتها على الأجسام الحادة بسرعات منخفضة لرقم الماخ.
* امثلة: المركبات الفضائية العائدة (أبوللو والأتوبيس الفضائي)، الطلقات النارية، حاجز طبقة المغناطيسية للشمس
 
=== اقرأصدمة أيضامتصلة ===
* تلك الصدمات تظهر كموجات متصلة على طرف الحاد لجسم يتحرك بسرعات فوق صوتية
* [[رقم كنودسن]]
* أمثلة: الأوتاد والمخاريط فوق الصوتية مع زوايا الذروة الصغيرة
* [[ميكانيك الموائع]]
* موجات الصدمة المتصلة هي بناء تقليدي مبسط بالتحريك الهوائي بسبب، الغاز المثالي ومجال تيار غير مائع وتوفر تحليل للمحلول كمعدل الضغط والحرارة وزاوية الوتد ورقم الماخ المصرف وستحسب جميعا مما يعطي رقم الماخ النبع وزاوية الصدمة. زوايا الصدمة الصغيرة ترتبط مع الأرقام الكبيرة لماخ المنبع، وبالحالة الخاصة عندما تكون موجة الصدمة 90 درجة على التيار الخارج (صدمة عادية) وهي مرتبطة مع رقم 1 ماخ.
* [[عملية متساوية الضغط]]
* [[عملية متساوية الحجم]]
* [[عملية كظومة]]
* [[قانون الغازات المثالية]]
* [[ديناميكا حرارية]]
* [[دالة الحالة]]
* [[عمل (ترموديناميك)]]
* [[ميكانيك لاغرانج]]
* [[معادلة هاميلتون]]
* [[ستة درجات حرية]]
* [[طاقة حرارية]]
* [[تغير حالة]]
* [[معامل ثبات الإنتروبية]]
* [[عملية متساوية الإنثالبي]]
 
=== المصادرتعريف آخر ===
C. Borgnakke & R. E. Sonntag (2009). ''Fundementals of Thermodynamics 7th ed''. WILEY: New Jersey.
 
لا ينحصر اصطلاح الموجة الاصتدامية فقط في الطيران ، بل تستخدم أيضا لوصف ظواهر طبيعية مثل الانفجار الذي يحدثة أحد النيازك عند اصتدامه بحو الأرض ، مثلما حدث في [[انفجار تونغوسكا]] بسيبيريا عام 1908 أو [[حادثة سقوط النيزك في روسيا 2013 ]]. كذلك نجد الموجات الاصتدامية في حالة انفجار [[مستعر أعظم]] مما يشاهد في أمثلة عديدة في الكون .
{{بذرة فيزياء}}
 
 
[[تصنيف:ديناميكا حرارية]]
 
== أنظر أيضا ==
 
 
* [[رقم ماخ الحرج]]
* [[موجة الصدمة العادية]]
* [[طيران بسرعة عالية]]
* [[انفجار صاعق]]
* [[مجال شمسي]]
 
== المصادر ==
{{مراجع}}
== وصلات خارجية ==
 
* [http://www.makeitlouder.com/document_bombshockwaveestimation.html تقدير قنبلة موجة الصدمة]
* معلومات من مركز أبحاث جلين بناسا عن:
** [http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/oblique.html الموجات الصدمية المائلة]
** [http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/crosshock.html صدمات متعددة التقاطع]
** [http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/expans.html مراوح التوسعة]
* كلية سيلكراك: Aviation intranet: طيران عالي السرعة (فوق صوتي):
** [http://selair.selkirk.bc.ca/aerodynamics1/High-Speed/Page2d.html فقدان الطاقة في موجة الصدمة، وموجات صدمة الطبيعية والمائلة]
** [http://selair.selkirk.bc.ca/aerodynamics1/High-Speed/Page2c.html تشكيل موجة صدمة طبيعية]
* [http://www.potto.org/gasDynamics/gasDynamics.php أساسيات التيار المضغوط, 2007]
 
{{تصنيف كومنز|Schlieren photography}}
{{شريط بوابات|طيران|فيزياء}}
{{ضبط استنادي}}
 
[[تصنيف:سرعة الهواء]]
[[تصنيف:جريان الموائع]]
[[تصنيف:موجة صادمة|*]]