电磁力扰动作用下微管道中液体流动与混合的特性研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
图表目录 | 第11-16页 |
主要符号说明 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-28页 |
·MEMS技术的提出及发展 | 第17-18页 |
·微流体技术的发展和现状 | 第18-19页 |
·微流体装置及组件 | 第18-19页 |
·微流体系统 | 第19页 |
·微系统中混合问题的提出及意义 | 第19-25页 |
·微混合装置的发展及现状 | 第19-24页 |
·微尺度流动的特征及影响因素 | 第24-25页 |
·微混合技术研究的难点及热点 | 第25-26页 |
·本文的主要内容 | 第26-28页 |
2 圆柱形电磁动力驱动混合器中的流体流动特性研究 | 第28-47页 |
·电磁动力驱动流体的提出及发展 | 第28页 |
·圆柱形混合器中混合方案的试验研究 | 第28-34页 |
·试验系统和方法 | 第29-30页 |
·试验过程 | 第30页 |
·试验误差分析 | 第30-31页 |
·试验结果及分析 | 第31-34页 |
·混合器中液体混合过程的数值模拟 | 第34-46页 |
·流体流动的及建模方法 | 第34-35页 |
·连续介质模型下流体力学的控制方程 | 第35-36页 |
·流体所受电磁力分析 | 第36-38页 |
·数值计算中的模型及边界条件 | 第38页 |
·计算区域网格处理及数值计算方法 | 第38-40页 |
·数值计算结果及分析 | 第40-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
3 恒定电磁力下微管道中液体流动与混合特性研究 | 第47-86页 |
·微混合装置的加工 | 第47-49页 |
·加工材料简介 | 第47页 |
·加工方法的介绍 | 第47-49页 |
·微观粒子图像测速技术(Micro-PIV) | 第49-52页 |
·PIV及Micro-PIV技术简介 | 第49-50页 |
·PIV及Micro-PIV测速原理 | 第50-52页 |
·微管道中液体流动与混合的试验研究 | 第52-64页 |
·微管道中液体流动与混合试验系统 | 第53-60页 |
·微管道中液体流动与混合试验及结果 | 第60-63页 |
·不同电极排列方式下的流动与混合的试验研究 | 第63-64页 |
·微管道中液体流动与混合的数值模拟 | 第64-85页 |
·数值模拟中计算模型的建立 | 第64-65页 |
·数值计算方法 | 第65-69页 |
·边界条件的处理 | 第69-71页 |
·计算结果分析 | 第71-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
4 交变电磁力下T形微管道中液体的混合特性 | 第86-108页 |
·交变电磁力驱动流体混合方案的提出及原理 | 第86-87页 |
·交变电磁力驱动T形微管道中流体混合的试验研究 | 第87-95页 |
·试验装置的组成及工作原理 | 第87-90页 |
·试验目的及方法 | 第90页 |
·试验步骤及试验中注意事项 | 第90-91页 |
·试验结果分析 | 第91-95页 |
·交变电磁力驱动流体混合的数值模拟 | 第95-106页 |
·T形微通道计算模型及边界条件 | 第95-97页 |
·交变电磁力下的控制方程及电磁力求解 | 第97页 |
·数值模拟结果分析 | 第97-104页 |
·数值模拟与试验结果的比较 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
5 微管道中液体混合效率的分析评价 | 第108-120页 |
·提高混合效率的意义及混合效率的评价方法 | 第108-110页 |
·不同混合情况下混合效率的分析 | 第110-118页 |
·不同条件下圆柱形混合器的混合效率 | 第110-112页 |
·不同工况下直形微混合器的混合效率 | 第112-114页 |
·T形交变电磁力微混合器的混合效率 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
6 总结与展望 | 第120-123页 |
·本文工作总结 | 第120-121页 |
·创新点归纳 | 第121页 |
·工作展望 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-132页 |
附录 | 第132页 |