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热汽泡驱动无阀微泵流动特性分析
1
作者
潘良明
岳万凤
+1 位作者
魏敬华
陈德奇
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期12-17,共6页
基于热汽泡生长和冷凝为微泵提供泵送压力源以及扩张管/收缩管流动阻力特性不同而实现差量流动的原理,对不同加热时间比例、驱动频率以及不同扩张角度及功率下热汽泡驱动无阀微泵流动特性进行了研究。蒸发和凝结过程通过流体体积函数(V...
基于热汽泡生长和冷凝为微泵提供泵送压力源以及扩张管/收缩管流动阻力特性不同而实现差量流动的原理,对不同加热时间比例、驱动频率以及不同扩张角度及功率下热汽泡驱动无阀微泵流动特性进行了研究。蒸发和凝结过程通过流体体积函数(VOF)两相流模型及用户自定义函数(UDF)接口实现。结果表明:相同加热时间比例下,随着驱动频率增加,微泵泵送流量呈先增加后降低趋势;加热时间比例为10%,驱动频率为250Hz时泵送流量达到最大值5.87μL/min;在保持微泵扩张管/收缩管长宽比不变的情况下,泵送流量随扩张角也有先增后减的趋势,并在扩张角为14°时泵送流量达到最大,扩张管/收缩管压差也较大;在整个驱动周期内扩张管方向颈部平均流速总是大于收缩管方向颈部平均流速;泵送流量随加热功率增加呈先增加后趋于平缓的趋势。
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关键词
热汽泡
无阀微泵
扩张管
收缩管
微机电系统
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职称材料
热汽泡驱动无阀微泵操作特性的数值模拟
2
作者
潘良明
邓杰文
+1 位作者
袁德文
张俊琦
《中国科学(E辑)》
CSCD
北大核心
2009年第11期1870-1874,共5页
本文使用CFD软件FLUENT,研究了一种新型电加热方法产生热力汽泡驱动的无阀微泵.得出了不同加热壁面过热度下泵流量和泵压与驱动频率的关系.无阀微泵200μm深,驱动腔为直径1mm的圆腔,一对最窄为30μm最宽为271μm、张角7°的微扩管...
本文使用CFD软件FLUENT,研究了一种新型电加热方法产生热力汽泡驱动的无阀微泵.得出了不同加热壁面过热度下泵流量和泵压与驱动频率的关系.无阀微泵200μm深,驱动腔为直径1mm的圆腔,一对最窄为30μm最宽为271μm、张角7°的微扩管被分别连接到驱动腔,工质为甲醇,采用层流模型.研究表明不同加热壁面过热度有不同的最大流量驱动频率,在过热度为ΔT=15°C时,最大体积流量为9.02μL/min,最大的泵压为680Pa.随着壁面过热度增加,包含汽泡生长和冷凝周期的时间会变长,导致泵送的流量受到显著影响;不同的壁面过热度有不同的最佳驱动频率,过热度增加,最大的泵送流量和压力会增加而且有相似的变化趋势,最佳驱动频率会降低;供液期较泵送期长.
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关键词
热汽泡
驱动
无阀微泵
数值模拟
原文传递
题名
热汽泡驱动无阀微泵流动特性分析
1
作者
潘良明
岳万凤
魏敬华
陈德奇
机构
重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室
出处
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期12-17,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(50406012)
文摘
基于热汽泡生长和冷凝为微泵提供泵送压力源以及扩张管/收缩管流动阻力特性不同而实现差量流动的原理,对不同加热时间比例、驱动频率以及不同扩张角度及功率下热汽泡驱动无阀微泵流动特性进行了研究。蒸发和凝结过程通过流体体积函数(VOF)两相流模型及用户自定义函数(UDF)接口实现。结果表明:相同加热时间比例下,随着驱动频率增加,微泵泵送流量呈先增加后降低趋势;加热时间比例为10%,驱动频率为250Hz时泵送流量达到最大值5.87μL/min;在保持微泵扩张管/收缩管长宽比不变的情况下,泵送流量随扩张角也有先增后减的趋势,并在扩张角为14°时泵送流量达到最大,扩张管/收缩管压差也较大;在整个驱动周期内扩张管方向颈部平均流速总是大于收缩管方向颈部平均流速;泵送流量随加热功率增加呈先增加后趋于平缓的趋势。
关键词
热汽泡
无阀微泵
扩张管
收缩管
微机电系统
Keywords
thermal bubble
valveless pump
diffuser/nozzle
MEMS
分类号
TK121 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
下载PDF
职称材料
题名
热汽泡驱动无阀微泵操作特性的数值模拟
2
作者
潘良明
邓杰文
袁德文
张俊琦
机构
重庆大学动力工程学院
出处
《中国科学(E辑)》
CSCD
北大核心
2009年第11期1870-1874,共5页
基金
国家自然科学基金(批准号:50406012)资助项目
文摘
本文使用CFD软件FLUENT,研究了一种新型电加热方法产生热力汽泡驱动的无阀微泵.得出了不同加热壁面过热度下泵流量和泵压与驱动频率的关系.无阀微泵200μm深,驱动腔为直径1mm的圆腔,一对最窄为30μm最宽为271μm、张角7°的微扩管被分别连接到驱动腔,工质为甲醇,采用层流模型.研究表明不同加热壁面过热度有不同的最大流量驱动频率,在过热度为ΔT=15°C时,最大体积流量为9.02μL/min,最大的泵压为680Pa.随着壁面过热度增加,包含汽泡生长和冷凝周期的时间会变长,导致泵送的流量受到显著影响;不同的壁面过热度有不同的最佳驱动频率,过热度增加,最大的泵送流量和压力会增加而且有相似的变化趋势,最佳驱动频率会降低;供液期较泵送期长.
关键词
热汽泡
驱动
无阀微泵
数值模拟
分类号
TK124 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
热汽泡驱动无阀微泵流动特性分析
潘良明
岳万凤
魏敬华
陈德奇
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
0
下载PDF
职称材料
2
热汽泡驱动无阀微泵操作特性的数值模拟
潘良明
邓杰文
袁德文
张俊琦
《中国科学(E辑)》
CSCD
北大核心
2009
0
原文传递
已选择
0
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参考文献
引证文献
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