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基于粘度修正理论的微流体阻尼特性分析

第一章 绪论第1-13页
 1.1 微通道研究意义第7页
 1.2 微流体技术研究的发展第7-10页
  1.2.1 目前微流体分析仿真的解决方案:第7-8页
  1.2.2 微流体技术面临的困难第8-10页
 1.3 微流体器件发展现状第10-11页
 1.4 论文的主要内容及组织第11-13页
第二章 流动阻力特性及其修正理论方法第13-23页
 2.1 宏观流体与微观流体基础理论第13-16页
  2.1.1 宏观流体对流方程第13页
  2.1.2 微流动理论基础第13-16页
 2.2 管流中的压强损失第16-20页
  2.2.1 圆管流体阻力计算第16-17页
  2.2.2 试验第17-19页
  2.2.3 数值仿真第19-20页
 2.3 参数修正第20-22页
 2.4 小结第22-23页
第三章 典型微流体的阻尼特性研究第23-45页
 3.1 微细管道内滑膜阻尼的计算第23-31页
  3.1.1 圆截面管道流体阻力的计算第23-25页
  3.1.2 无限大平板间微流体流动第25-27页
  3.1.3 矩形截面微通道流体阻力第27-31页
 3.2 压膜阻尼的计算第31-40页
  3.2.1 圆盘压膜阻尼力计算第31-35页
  3.2.2 环状圆盘压膜阻尼力第35-40页
 3.3 一个封闭腔体内圆盘竖直运动时的阻力计算第40-44页
  3.3.1 压膜阻尼部分:第41-42页
  3.3.2 四周滑膜阻尼力部分:第42-43页
  3.3.3 系统模型沿程阻力第43-44页
 3.4 小结第44-45页
第四章 微通道换热装置实验中的流体阻力分析第45-59页
 4.1 实验装置构成第45-47页
  4.1.1 系统结构框图第45页
  4.1.2 系统工作原理第45-46页
  4.1.3 换热过程第46页
  4.1.4 系统特点第46-47页
 4.2 系统流体循环第47-49页
  4.2.1 微通道换热器第47-48页
  4.2.2 连通管第48-49页
 4.3 计算系统的最大流量和相应的沿程能头损失第49-53页
  4.3.1 判断系统的总体流体状态第49-50页
  4.3.2 判断微通道内的流体状态第50页
  4.3.3 求解整个系统流体平衡点第50-51页
  4.3.4 计算沿程能头损失第51-52页
  4.3.5 计算系统的局部阻力第52-53页
 4.4 微泵的选择第53页
 4.5 循环系统水头损失实验第53-56页
  4.5.1 连通管水头损失实验第53-55页
   4.5.1.1 实验装置示意图第53-55页
  4.5.2 微通道水头损失实验第55-56页
 4.6 小结第56-59页
第五章 总结与展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-63页

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