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文檔簡介
1、作為MEMS技術(shù)的一個(gè)重要分支,微流體系統(tǒng)已得到了很大的發(fā)展和廣泛的應(yīng)用,但其內(nèi)部的流動(dòng)和傳遞過程的理論仍不成熟。為此,本文著眼微尺度流動(dòng)與傳熱傳質(zhì),采用理論分析和數(shù)值模擬的方法,分別就微噴管內(nèi)的流動(dòng)特性及推進(jìn)性能、微尺度下強(qiáng)化混合技術(shù)進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究,并設(shè)計(jì)和制作了微噴管和微混合器,用實(shí)驗(yàn)的方法來驗(yàn)證理論分析。 針對(duì)微槽道中氣體流動(dòng)的特征,分別采用連續(xù)介質(zhì)模型和分子運(yùn)動(dòng)模型(DSMC方法)簡要分析了連續(xù)介質(zhì)模型中不同滑移邊
2、界條件的適用范圍,并總結(jié)出稀薄效應(yīng)對(duì)槽道中壓力的的影響和可壓縮效應(yīng)的作用趨勢是相反的。 通過DSMC方法和求解無滑移和有滑移的Navier-Stokes方程,對(duì)微噴管中的流動(dòng)特性和推進(jìn)性能進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析了噴管的外形、工作壓力及溫度邊界條件對(duì)流場結(jié)構(gòu)和推進(jìn)性能的影響,提出相應(yīng)的優(yōu)化方案,并以此為參考設(shè)計(jì)和制作了微噴管。研究表明,在噴管擴(kuò)張段氣體的非平衡效應(yīng)和稀薄效應(yīng)增強(qiáng);雷諾數(shù)是表征噴管性能的特征參數(shù),調(diào)節(jié)噴管尺寸和工作壓力
3、獲得合適的雷諾數(shù),以改善推進(jìn)效率;增大推進(jìn)工質(zhì)的滯止溫度將提高比沖,但以犧牲推進(jìn)效率為代價(jià)。 微尺度下強(qiáng)化混合技術(shù)即是增大混合流體間的接觸面積,加強(qiáng)分子擴(kuò)散的過程。其中,被動(dòng)式混合過程中,雷諾數(shù)(Re)和施密斯數(shù)(Sc)是它的相似準(zhǔn)則數(shù),而在主動(dòng)式中,可以采用雷諾數(shù)(Re)、斯托拉赫數(shù)(St)和佩克萊數(shù)(Pe)或沃姆斯萊數(shù)(Pe)和佩克萊數(shù)(Wo)為相似準(zhǔn)則數(shù)。 從微尺度下混合過程的機(jī)理出發(fā),根據(jù)不同應(yīng)用場合,提出了基于
4、合成射流的主動(dòng)式混合器和帶擋板的被動(dòng)式混合器。利用Navier-Stokes方程和組分?jǐn)U散方程研究了主動(dòng)式混合器中進(jìn)口條件以及射流參數(shù)對(duì)混合過程的影響,采用了相似分析方法分析了被動(dòng)式混合器中不同槽道結(jié)構(gòu)以及進(jìn)口條件下的混合特征,研究表明,非對(duì)稱的結(jié)構(gòu)有利于混合的發(fā)生,被動(dòng)式混合器中雷諾數(shù)表征了混合的發(fā)展?fàn)顩r。 通過實(shí)驗(yàn)手段研究了不同槽道形狀的被動(dòng)式混合器中混合過程,利用流場顯示方法驗(yàn)證了被動(dòng)式混合器中混合效果隨雷諾數(shù)的發(fā)展過程以
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