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文檔簡介
1、針對微流體器件內(nèi)部流動規(guī)律的認(rèn)識還相對落后的現(xiàn)狀,開展對微尺度、微結(jié)構(gòu)及微功能器件開展微流體機(jī)理研究,尋找合適的微流體力學(xué)建模方法,進(jìn)而對微流體器件的結(jié)構(gòu)及參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化研究,是目前微流體研究中亟待解決的科學(xué)問題,將為新結(jié)構(gòu)、新器件的設(shè)計提供重要的理論根據(jù)。 本文介紹了微流體力學(xué)領(lǐng)域的連續(xù)介質(zhì)模型、分子模型和介觀模擬方法三類主要的建模方法,并探討了它們各自的適用場合,這對如何選擇微流體器件的建模方法具有理論意義。 對滑流區(qū)
2、的微流體流動阻力特性進(jìn)行了較為系統(tǒng)地分析和研究?;谝浑A滑流邊界條件,對滑流區(qū)的壓差流動、剪切流動等典型流動問題進(jìn)行分析,并得到了幾種典型問題的解析解;針對滑流區(qū)中典型截面的壓差流動的等效粘度修正方法,推導(dǎo)并給出了多種截面流動的等效粘度修正系數(shù)及其相關(guān)參數(shù),為工程計算提供了一種簡便易行的方法。 針對MEMS微結(jié)構(gòu)中的氣體壓膜問題,基于一階滑流邊界條件,提出了一種雙動量協(xié)調(diào)系數(shù)的修正雷諾方程;并對新模型的誤差進(jìn)行了分析,指出采用該
3、模型能夠滿足MEMS工程設(shè)計的精度需求?;陔p動量協(xié)調(diào)系數(shù)的修正雷諾方程,對幾種典型情況下的不可壓縮和可壓縮氣體的擠壓膜阻尼特性進(jìn)行了詳細(xì)分析,推導(dǎo)出了壓強(qiáng)分布、阻尼力和阻尼系數(shù)等參數(shù)的解析表達(dá)式。完善了原有文獻(xiàn)中關(guān)于矩形平板在平動和轉(zhuǎn)動情況下可壓縮氣體壓膜阻尼問題的解析解。 對滑流邊界條件下Couette流、Stokes流和Poiseuille流三種模型的滑膜阻尼特性進(jìn)行了研究,給出了三種模型的解析解,并指出了其適用場合。
4、 基于稀薄氣體物理學(xué)理論和滑流修正的雷諾方程,研究了平板電容式加速度計的氣膜阻尼特性,得到阻尼力和阻尼系數(shù)的簡化解析解;給出了幾種減小氣膜阻尼的方法,并指出動量協(xié)調(diào)系數(shù)對于氣膜阻尼(尤其是壓膜阻尼)的影響很大,有待進(jìn)一步的理論和實驗研究。 對中心開孔圓盤在微流體中所受到的阻尼特性進(jìn)行了研究,得到了微流體壓力和流速的分布函數(shù),分析了壓膜與滑膜合成阻尼與結(jié)構(gòu)設(shè)計尺寸及滑移長度之間的關(guān)系,得到了方便于工程實用的解析解。對具有多孔平
5、板的氣膜阻尼特性的研究方法進(jìn)行了綜述;針對氣體不可壓縮情況下具有高通孔率厚板的氣膜阻尼特性進(jìn)行了研究,給出了圓形通孔情形下阻尼系數(shù)的解析解;完善了求解多孔平板氣膜阻尼問題的有限元方法,將其應(yīng)用擴(kuò)展到具有方孔平板的場合。 采用有限差分方法,對微加速度計的動態(tài)阻尼特性進(jìn)行了研究和分析,仿真分析結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)吻合較好。建立了靜電致動式彈性撓曲微梁的動態(tài)耦合模型,采用解析方法對微梁撓度遠(yuǎn)小于氣膜厚度的情況進(jìn)行了分析,得到了氣膜阻尼作用下
6、微梁品質(zhì)因子和諧振頻率的表達(dá)式;在微梁最大撓度與氣膜厚度相當(dāng)?shù)那闆r下,采用有限差分方法對系統(tǒng)動態(tài)耦合方程進(jìn)行了離散,給出了方程及其初始條件和邊界條件的差分格式,并對系統(tǒng)在常阻尼系數(shù)和氣膜阻尼情況下的動態(tài)響應(yīng)進(jìn)行了求解。對橫向振動梳狀諧振器的動態(tài)氣膜阻尼特性進(jìn)行了研究,理論分析結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)吻合較好;指出對于橫向振動的微結(jié)構(gòu)而言,拖曳力是影響系統(tǒng)動態(tài)特性的非常重要因素之一,尤其對系統(tǒng)品質(zhì)因子影響很大。 針對超薄氣膜的潤滑問題,提出
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