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从化吊车出租, 吊车出租, 从化吊车出租公司 康达效应引导路径流动无阀压电泵的作用特点? 无阀压电泵作为一种应用压电材料的新型流体控制输送装置,具有响应速度快、集成化程度高、经济成本低的特点,在微流体精密驱动领域中起到了重要作用。如今,无阀压电泵技术在药物输送系统、仿生装置和冷却系统等领域有着广泛的应用。然而,无阀压电泵在液体输送时,液体流动截面的变化会产生不稳定涡流,干扰液体的流动状态,致使无阀压电泵的输出流量不稳定,迫使多数学者在无阀压电泵研究中尽可能避免涡流的产生。且现阶段无阀压电泵的研究主要以设计阻件或流阻管道去抑制回流的产生,而仅靠流道结构产生的正、反流阻差,对回流的抑制效果有限。基于以上问题,本文应用康达效应原理提出一种无阀压电泵,该泵可利用局部产生的涡流来疏导回流液体,使液体在正向、反向流动时的流动路径不同,从而实现液体的输送功能。
本次研究采用理论建模、推导输出流量公式、仿真模拟和实验对照相结合的方式,对无阀压电泵液体输出的流动特性、流通能力和影响流通能力的结构参数展开研究。以期为涡流应用在无阀压电泵的结构设计上提供参考,推动涡流混合与驱动的集成化,为疏导回流液体的泵送提供新思路。 具体工作内容如下:
1、根据项目的针对问题设计了一种“水枪”形流管,分析该结构下无阀压电泵的工作原理,阐述正反路径不同的原因。搭建流阻模型,建立输出流量的理论公式,分析疏导回流液体思路的可行性。
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2、模拟压电振子的振动位移,优化振动函数,确定共振频率。利用 ANSYS 软件仿真该泵工作时流线和进、出口流速的变化,验证理论结果,表明无阀压电泵具有输送液体的功能。统计“水枪”形流管内液体在正向流动和反向流动时,管道 1 和管道 2 的流量差值,确定正反两方向的流动路径。之后利用 ANSYS 软件对影响无阀压电泵流量的三个重要结构参数(分支管 2 的直管长度 L、分支管 1 的末端宽度 W、输入管与分支管 2 的位置关系 K)进行详细的流量影响分析,并给出输送流量最大的结构参数值,L=6 mm、K=1.5 mm、W=4 mm。
3、制作实验样机,进行输出流量测试,佐证结构优化的实验结果同仿真结果一致。深度分析结构参数造成流量变化的原因,得到:(1) L 值的变化会引起分支管 2 沿程阻力的变化,对反向流动时流量影响较大。(2) 正向流动时,K 值大小决定两分支管道流阻的大小;反向流动时,K 值的大小既决定液体流经两分支管道液体的比重,又决定输出回流东II 液体的多少,相比正向流动,K 值变化对反向流动的流量影响较大。(3) W 值增大将引起扩散角度的变化,改变分支管 1 的流阻,对正向与反向流动的流量均有明显影响。测试优化后无阀压电泵的输出流量和频率、电压的关系,得出结论:随频率的提高,泵送流量先增大后减小,在峰峰值为 115 V,频率 19 Hz 时,流量达到最大为12.69 mL/min;定频19 Hz,泵送流量随峰峰值的增加变化的最为稳定。由此验证了无阀压电泵的工作有效性,提供了疏导回流液体的泵送新思路,为涡流应用在无阀压电泵的结构设计上提供参考。
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