
2024 yılında deneysel olarak gözlemlenen akış desenleri, ekibin matematiksel modelleriyle (momentum akısı teorisi) mükemmel bir uyum gösterdi. Ancak bu, rakip teorileri kesin olarak elemeye yetmedi. Ayrıca ekip yalnızca S şeklinde kollara sahip fıskiyeleri incelemişti. Bu nedenle yeni çalışma, önceki araştırmayı genişleterek ekibin kendi ürettiği "silly sprinklers" (saçma fıskiyeler) üzerinde deneyler yapılmasını içeriyor. Ristroph ve ekibi, bu fıskiyeleri hem ileri modda (suyun püskürtüldüğü) hem de ters modda (suyun emildiği) test etti.
Gözlemler, Ristroph ve arkadaşlarının momentum akısı teorisini güçlü bir şekilde desteklerken, Mach ve Feynman'ın hipotezleriyle tutarsızlık gösterdi. Ayrıca, bir fıskiyenin kol şeklinin jet akışını kontrol edebildiği ortaya çıktı. Ekip, tork ve dönüş üretmek için akışı kontrol eden yapılar tasarlamaya yönelik özel kılavuzlar geliştirdi. Colorado Maden Okulu'ndan ortak yazar Brennan Sprinkle, "Bulgularımız, bileşenlerin sıvı akışlarına nasıl tepki verdiğine dair daha sağlam bir anlayış sağlıyor. Bu bilgi, türbin gibi akışları enerjiye dönüştüren cihazlar için gelecekteki mühendislik ve teknolojik ilerlemelere rehberlik edebilir" dedi.
Ristroph'un laboratuvarı sık sık bu tür renkli gerçek dünya bulmacalarını ele alıyor. Örneğin 2018'de Ristroph ve meslektaşları, sabunlu ince filmlerle yaptıkları deneylere dayanarak mükemmel balon için tarifi iyileştirdi. 2021'de Ristroph laboratuvarı, Çin ve Madagaskar'ın bazı bölgelerinde yaygın olan "taş ormanlarının" oluşum süreçlerini araştırdı. Yine 2021'de laboratuvarı, mucidin tasarımına uygun olarak çalışan bir Tesla valfi inşa etti ve valf içinden geçen su akışını her iki yönde farklı basınçlarda ölçtü. 2022'de ise Ristroph, iyi bir kağıt uçağın ne gerektirdiğini, özellikle de düzgün süzülme için gerekenleri inceleyerek kağıt uçakların şaşırtıcı derecede karmaşık aerodinamiğini araştırdı.
PNAS, 2026. DOI: 10.1073/pnas.2537479123 (DOI'ler Hakkında).