【摘 要】
:
近年来,微流体控制技术逐渐引起人们的广泛关注,许多学者针对各种不同类型的微通道给予了广泛关注和研究。流体流经L-型微通道,如:空气流经人体肺部、血液在血管中的流动等,广泛存在于日常生活领域。
【机 构】
:
华中科技大学煤燃烧国家重点实验室,武汉 430074 Institute of Micro/Nan
论文部分内容阅读
近年来,微流体控制技术逐渐引起人们的广泛关注,许多学者针对各种不同类型的微通道给予了广泛关注和研究。流体流经L-型微通道,如:空气流经人体肺部、血液在血管中的流动等,广泛存在于日常生活领域。
其他文献
过冷大水滴(SLD)结冰过程中,存在水滴变形、破碎和飞溅等动力学行为,影响水滴动力学行为的因素众多,多种影响因素祸合作用于水滴动力学效应的规律还未得到清晰认识。本文采用数值计算的手段,通过模拟SLD运动过程中的变形、破碎与飞溅现象,分别研究了水滴直径、流场速度及绕流物体尺寸变化对水滴动力学行为及其效应的影响。
深度神经网络对于复杂非线性问题具有很好的模拟及预测能力。在流场的降阶中,深度神经网络同样是一个有效的方法。传统的神经网络方法没能体现出系统的本质特征,因此其精度与通用能力均有很大程度的限制。本文提出一种基于流场特征的深度神经网络模型,并将其应用于流场系统的降阶中。
发展了相容守恒浸没边界法,它可以精确、高效地求解两个方面的问题:带复杂界面的MHD(magnetohydrodynamics)流动和动边界问题。基于最小二乘插值法,构建了分别用于单区域和多区域的统一边界条件和混合边界条件。
以吸气式冲压发动机为动力的高超声速飞行器在飞行过程中,由于飞行条件的变化,燃烧室内会出现热奎塞现象,即燃料在燃烧室轴向某处形成热力喉道,当地Ma为1.工程设计中缓解这一现象的方法主要分为三种:一为增加超声速来流总烩,例如利用加热器增加来流总温等;二为减小燃料燃烧的释热,例如降低燃料的化学当量比;改变燃料喷注的位置;利用污染物质改变燃料和空气的化学反应速率等;三为增加改变燃烧室截面面积,例如利用扩张
呼吸系统是纳米颗粒进入人体的重要途径,吸入的纳米颗粒首先会与肺泡表面的肺表面活性剂作用,吸附其中的磷脂以及蛋白质分子,在其表面形成一层脂蛋白冠。脂蛋白冠将会取代原始颗粒的表面性质,决定纳米颗粒的生物效应,如与细胞膜的相互作用。
文针对特定型号的空腔外形,开展了亚、跨、超声速下,前后缘被动降噪措施对于空腔流动的降噪效果的CFD研究。研究的降噪措施包括前缘锯齿板,前缘穿孔板和后壁面倾斜角的改变。本文的结果中不仅展示了空腔内内部近场噪声总声压级的降噪效果对比,还同时通过对不同降噪构型与基本构型的流场对比,揭示了不同降噪措施的降噪机理。
本文采用耗散粒子动力学(DPD:dissipative particle dynamics)方法研究了在不同振荡剪切流下的液滴变形情况.DPD是由分子动力学模拟发展而来的一种粗粒化的方法.与分子动力学模拟相比,DPD方法能模拟更大的空间与时间尺度,从而减小计算量.
毛细管微流控芯片广泛应用于球形颗粒的合成。我们设计和发展了基于多重毛细管结构的微流控芯片,通过复合液滴微流控的方法控制合成一类非球形微颗粒。采用流动聚焦方式,此芯片能够实现两种分散相溶液的同轴流动,并破裂生成核壳式液滴。
在Debye-Hückcl近似下,本文给出了平行板微管道中PTT流体的流向势和电动能量转换效率的解析解。我们应用了简化的PTT模型,该模型考虑了线性化的应力系数方程;并讨论了流体流变学和压力梯度对流向势和电动能量转换效率的影响。
液滴在固体表面铺展是一种常见的界面现象,在镀层、冷却过程、退湿以及超疏水材料方面有着广泛的应用。当液滴在光滑的固体表面铺展时,液滴铺展半径以及接触角与铺展时间呈幂指数关系。而当液体在粗糙的固体表面运动时,液滴的铺展速度将增加。最近的研究发现,单一微粒可以诱导液膜宏观接触线的加速运动。