春天的脚步愈来愈近,好消息愈发鼓舞人心。3月18日,全国各省本土新增确诊病例皆归0,截至今日已经实现连续两天零增长。
也许很多人会问,现阶段国内疫情得到了有效控制,我们是否可以放心地摘掉口罩了呢?
根据官方通报,新型冠状病毒感染的肺炎主要通过飞沫传播,还有一种可能是通过气溶胶传播。
人类主要通过喷嚏或咳嗽等剧烈的呼吸产生飞沫。科学研究表明,喷嚏或咳嗽确实在呼吸系统疾病的传播过程中起到关键作用。飞沫里面包含了空气、飞沫、口腔内固体残渣,病毒则附着其上四处传播。
相关研究[1]表明,呼吸飞沫的直径一般在1000微米以下,其中50微米以下的飞沫数量占了大多数,16微米左右的飞沫数量最多。
图 | 飞沫直径与数量统计[1]
一般来说,直径大于100微米的飞沫,会在1秒钟内沉降到地面上。而直径小于100微米的飞沫,则会漂浮在空中,形成“粒子核”,随着水分的蒸发,就形成了包含病毒的气溶胶,科学家们则称之为“多相湍流漂浮云”,里面包含了空气、飞沫、口腔内固体残渣等。这些“漂浮云”运动的距离比我们想象中的要远很多,打完一个喷嚏后,漂浮物可以在几分钟的时间扩散至相当于到天花板的距离。[2]
图 | 喷嚏中的飞沫云
图 | 大尺寸飞沫的轨迹
作为计算流体力学工程师,看到这种特殊的流体力学现象,当然想要计算一下,从流体力学的角度解释喷嚏中飞沫的运动过程。
为了简化计算过程,我们采用二维网格,网格单元总数约为4000个;采用Euler-Lagrange算法,将飞沫认为是不连续的粒子。
根据相关资料,喷嚏气流的速度可以达到177公里/小时(我们换算并取整为50米/秒)。假设飞沫直径的分布范围为10~500微米,飞沫初始速度为零,完全靠气流加速;环境温度设为280K(约7°C),喷嚏气流的温度设为300K(约为27°C,低于体温)。飞沫粒子受到曳力、重力和湍流分散力作用。计算总时间为1s,时间步长为0.001s,计算域宽6m,高4m。
计算结果中,有两个现象值得关注。第一个就是“粒子云”中小尺寸粒子的运动方向反转,这就是流体中大名鼎鼎的“剪切层失稳”现象。
图 | 计算(左)和实验[2](右)中的粒子运动方向反转
我国著名的流体力学专家陆士嘉先生对此曾有过形象的说明:“流体的本质就是涡,因为流体经不住搓,一搓就搓出了涡。”
这里的“搓”可以指流体的速度差。喷嚏中的气流高速运动,而环境流体则处于静止状态,高速与静止流体之间的速度差就形成了剪切层所示,进而通过剪切层失稳形成了“涡”。小尺寸粒子随流体运动,因此也就形成了运动方向反转。
图 | 剪切层失稳
第二个值得关注的现象,是大尺寸飞沫粒子快速运动飞离,而小尺寸飞沫粒子则悬浮在空中形成“多相漂浮云”,如下图所示。其实这是因为粒子的响应时间不同造成的。
图 | 喷嚏中的粒子运动
喷嚏流体从口鼻中发出后,将所有粒子加速到比较高的速度。上面我们分析过,喷嚏气流会受到环境中静止空气的影响,速度慢了下来,并形成了反转方向的“涡”。但由于大尺寸粒子的惯性大,它们不能很快减速,所以快速喷射到了地面上;而小尺寸粒子的惯性小,对于流体运动的响应很快,因此就随着流体形成了“涡”,漂浮在空中。这些漂浮在空中的小尺寸飞沫粒子,会随着大气运动到非常远的距离,甚至比大尺寸飞沫远5~200倍。
打喷嚏是一个很小的动作,但不要以为喷嚏的影响范围很小。在打喷嚏后1秒内,喷嚏中的飞沫就会充满宽6米、高4米的房间;如果在室外的话,“飞沫云”会随风运动到更远距离,附着在其上的病毒也有机会传染给更多的人。
口罩可以有效阻挡病毒飞沫,降低感染风险。尽管当前我们已经取得了抗击新冠肺炎疫情的阶段性胜利,但是零增长不等于零风险,掉以轻心仍可能使疫情反弹。
看完本文,希望大家可以继续加强警惕,在公共场合带好口罩、做好防护,相信我们一定会尽快打赢这场战“疫”!
[1]. DUGUID, J. P. 1946 The size and the duration of air-carriage of respiratory droplets and droplet-nuclei.J. Hyg. 44 (6), 471–479
[2]. LYDIA, B., Eline, D. and John, W. M. B., 2014 Violent expiratory events: on coughing and sneezing. J. Fluid Mech. 745, 537-563
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