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文檔簡介
1、近年來,隨著微流體芯片技術(shù)(Lab-on-a-chip)的不斷發(fā)展,利用微流體技術(shù)對微通道內(nèi)氣泡(液滴)的精準(zhǔn)調(diào)控受到國內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注。相比流體體積法(Volume of Fluid,VOF),水平集法(Level Set)和VOF法耦合的(coupled level set and volume of fluid method,CLSVOF)能更加精準(zhǔn)地捕獲氣液界面。本文利用CLSVOF法對微通道內(nèi)氣泡破裂及聚并進(jìn)行數(shù)值模擬研究
2、,研究結(jié)果可對微通道反應(yīng)器的設(shè)計(jì)和氣泡流的精準(zhǔn)操作提供理論依據(jù)。
本文首先通過網(wǎng)格無關(guān)性分析及與實(shí)驗(yàn)結(jié)果對比,驗(yàn)證了該數(shù)值方法的有效性,然后選用廣泛應(yīng)用于工業(yè)中的羧甲基纖維素鈉(CMC)水溶液為非牛頓流體,計(jì)算了微通道內(nèi)該流體中氣泡破裂和聚并行為。
首先,對四條并行分岔微通道內(nèi)氣泡破裂行為進(jìn)行研究,模擬結(jié)果表明:隨ug/ul增大,氣泡破裂后子氣泡依次呈現(xiàn)出長段彈狀流、彈狀流、泡狀流、不阻塞泡狀流四種流型;隨中間兩子通
3、道寬度減小,其中氣泡流型由彈狀流轉(zhuǎn)變?yōu)榕轄盍?,而兩?cè)兩子通道由彈狀流轉(zhuǎn)變?yōu)殚L段彈狀流;隨子通道中間分岔角增加,中間子通道由長段彈狀流轉(zhuǎn)變?yōu)閺棤盍鳎鴥蓚?cè)子通道由彈狀流轉(zhuǎn)變?yōu)殚L段彈狀流;隨液相質(zhì)量濃度的增加,子通道氣泡流型出現(xiàn)較長彈狀流到彈狀流的趨勢。另一方面,當(dāng)ug/ul≈1時(shí),氣泡均勻破裂,當(dāng)ug/ul增大時(shí),中間子通道子氣泡較大;隨中間子通道寬度的減小,其中子氣泡明顯減小,而兩側(cè)子氣泡增大較快;隨子通道中間分岔角增加,中間子氣泡減小
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