微管中液态流动的粘性耗散效应研究.docx
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微管中液态流动的粘性耗散效应研究.docx
微管中液态流动的粘性耗散效应研究微小管道嵌入在微观液体中成为越来越受关注的领域,原因是微小管道具有诸多独特特性,并有着广泛的应用前景,例如微流体控制、制药、生物传感和燃料电池等领域。在微小管道内,因为管径相对较小,压力差相对较小,从而流体的静压力能占主导作用并流动。因此,与传统宏观管道相比,微小管道内的流体力学现象更为复杂,例如流动的黏性耗散效应。本文将简要介绍液态流动的粘性耗散效应的相关数据和现象,特别是介观尺度下的粘附效应和壁滑效应。在微小尺度下,液体分子之间随机热运动对液-固相互作用产生了非常复杂的
微管内部流动粘性耗散的实验研究与数值模拟.docx
微管内部流动粘性耗散的实验研究与数值模拟随着微流控技术的不断发展,微流体的研究也越来越成为热门话题。微管是微流控器件中常用的一种结构,其内部流动的粘性耗散成为了研究的重点。本文将介绍微管内部流动粘性耗散的实验研究与数值模拟。一、实验研究1.实验装置实验装置主要由高精度压力传感器、高速摄像机、荧光显微镜、微注射泵等组成。其中,压力传感器和高速摄像机用于测量微管内部的压力和流速,荧光显微镜则可以观察微观粒子的运动轨迹,微注射泵则可控制微管内部的流速。2.实验方法将微管固定在实验装置中,并通过微注射泵控制微管内
粘性耗散对微管内部液体温升影响的实验研究.docx
粘性耗散对微管内部液体温升影响的实验研究在细胞生命过程中,微管作为面向细胞内部的重要细胞骨架,其结构和功能的稳定对细胞的正常生命活动至关重要。微管由蛋白质组成,其中一个主要成分是二聚体蛋白tubulin,其聚合状态和稳定性直接影响到微管的机械性质。同时,微管内部也含有大量水分子,具有液态风格,因此其内部流体力学特性对于微管的稳定和功能有着重要影响。在微管内部,由于物质的摩尔扩散、运动流动和热传导作用,会产生一定的能量耗散。同时,微管作为一种比较柔软的结构体,其受力后也会发生一定的形变和位移,从而进一步产生
微注塑成型充模流动中粘性耗散与对流传热研究.pdf
大连理工大学硕士学位论文微注塑成型充模流动中粘性耗散与对流传热研究姓名:魏玉新申请学位级别:硕士专业:机械电子工程指导教师:于同敏20061201摘要技术。应用微型注塑成型方法成型微机电系统中的微小构件,与目前微机电系统领域常用的硅基材料构件相比,具有制造成本低,生产周期短,成型工艺简单,构件质量易于然而,由于微型塑件结构尺寸与体积极其微小,使得微注塑成型充模流动过程中高聚物熔体流过微小通道时的流变特性与宏观注塑成型时有许多不同,因而影响微型塑件成型质量的关键因素亦与传统大尺寸塑件成型过程有所不同。本文在
高超声速流动粘性干扰效应研究.docx
高超声速流动粘性干扰效应研究高超声速流动粘性干扰效应研究摘要:高超声速流动是指流体在超过5倍音速的速度下运动的现象。这种流动状态下,流体粘性起到重要的作用,会引起一系列的干扰效应。本论文通过对高超声速流动粘性干扰效应的研究,探讨了其对流动行为的影响,并提出了相应的分析方法。研究结果表明,在高超声速流动中,粘性干扰效应主要表现为阻力增加、湍流增强以及流动稳定性差等方面。1.引言高超声速流动技术在航空航天领域具有重要的应用价值。然而,由于高超声速流动具有复杂的动力学特性,其粘性干扰效应对流动行为的影响尚不清楚