【摘 要】
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开展了通过优化微通道形状和障碍物布局来增强被动式微混合器混合效果的研究.研究显示,改变微通道形状和设置障碍物,从而提高被动式微混合器中的混沌对流,是提高样品混合效率的简单有效方法.对6种不同形状的微通道完成了有限元分析仿真与数值仿真.结果显示:不同结构按混合效率由高到低依次排列为:方波型>正弦型>折线型>T型>口型>连环型.最后,在最好的微通道外形-方波型微通道内对比了障碍物布局对微混合器混合效率
【机 构】
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辽宁工业大学机械工程与自动化学院,辽宁锦州121001
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开展了通过优化微通道形状和障碍物布局来增强被动式微混合器混合效果的研究.研究显示,改变微通道形状和设置障碍物,从而提高被动式微混合器中的混沌对流,是提高样品混合效率的简单有效方法.对6种不同形状的微通道完成了有限元分析仿真与数值仿真.结果显示:不同结构按混合效率由高到低依次排列为:方波型>正弦型>折线型>T型>口型>连环型.最后,在最好的微通道外形-方波型微通道内对比了障碍物布局对微混合器混合效率的影响,得到了非对称多组障碍物布局的最优结构,此结构可适用Pe数为750以下的流体.仿真结果表明,微通道形状和障碍布局的优化设计可以有效提高被动式微混合器的混合效率.
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