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水力聚焦

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創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-04
水力聚焦圖1

水力聚焦的實例教程

COMSOL淺談流體聚焦水力聚焦) 作者:極度喜歡上課 一、引言 在微流控芯片中,樣品液的聚焦能盡量避免樣品液與微通道壁面的接觸,減少樣品液污染的可能性以及降低微通道內(nèi)發(fā)生堵塞的風險,對于一些具有細胞(顆粒)篩選功能的微流控芯片來說,預先通過聚焦形成單列細胞(顆粒)流更是必不可少的重要步驟,其中水力聚焦是常用的實現(xiàn)流體聚焦的方式。 基于COMSOL Mutiphysics,本文分別參考程景萌等人于2017年所發(fā)表的文章《微流體內(nèi)基于水力聚焦的單細胞流形成的仿真》[1],Yogesh M. Patel等人于2020年所發(fā)表的文章《An inexpensive microfluidic device for three-dimensional hydrodynamic focusing in imaging flow cytometry》[2],宋飛飛等人于2020年所發(fā)表的文章《基于逆流鞘液的微流控芯片設計及流場分析》[3]做了三組模型,用于分析水力聚焦對流體聚焦的形成效果,希望能給研究相關方向的同學帶來一定的啟發(fā)。 二、《微流體內(nèi)基于水力聚焦的單細胞流形成的仿真》[1]的基本復現(xiàn) 1.模型的建立 如圖1所示,根據(jù)參考文獻所提供的幾何尺寸,建立二維模型。其中主流道樣品液入口流速為300微米每秒,兩側鞘液入口流速為600微米每秒。由于參考文獻沒有明確給定流體的物性參數(shù),因此本節(jié)模型中的流體假定為水,密度為1000千克每立方米,粘度為0.001帕秒。依據(jù)參考文獻給定的條件,樣品液中涉及到兩種粒子,其物性參數(shù)如圖2所示。
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水力聚焦圖2

水力聚焦的最新內(nèi)容

上海方德智驅項目啟動,聚焦高端新能源電驅研發(fā)制造 3月26日,方德智驅(上海)機電科技有限公司成功競得上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)環(huán)同濟片區(qū)21-02B地塊,用于建設方德智驅項目。該項目由浙江方正電機股份有限公司子公司投資,總投資約5億元,預計6月開工建設。
3 月 13 日,由中國核學會核反應堆熱工流體力學分會主辦,中核核反應堆熱工水力技術重點實驗室、上海積鼎信息科技有限公司、先進核能技術全國重點實驗室承辦的 “核反應堆熱工水力仿真技術前沿探索與實踐” 線上直播活動圓滿舉辦。本次活動聚焦核反應堆仿真領域的最新進展與挑戰(zhàn),吸引了近300位行業(yè)專家及在校學生的關注。
圣維南實驗室在水力學領域的研究成果對于設計和運營水電站、水壩和涵洞等水利工程項目具有重要意義,同時也為水資源管理和洪水預警系統(tǒng)的發(fā)展提供了支持,其研究成果在國際水力學界產(chǎn)生了重要影響。
;參考宋飛飛等人于2020年所發(fā)表的文章《基于逆流鞘液的微流控芯片設計及流場分析》[3]運用兩相流模塊建立了一組設有逆流鞘液的水力聚焦模型,逆流鞘液水力聚焦模型所反映的樣品液的聚焦規(guī)律與參考文中的規(guī)律基本一致。
圖4:STAR-CCM+ 數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù)之間的空化拐點曲線對比,顯示了在不同的三種流速工況下,空化余量(NPSH)與水頭下降的對比關系 案例研究 2:立式防洪泵 本案例聚焦位于新奧爾良的大型軸流泵,專為在惡劣氣候條件提供持久的性能而設計。這些新設計的立式防洪泵用于在洪水期間將城市中多余的水清除干凈。
碳中和愿景下的新型電力系統(tǒng)包括以可再生能源 (光伏、風能、水力等)為核心的零碳電力生產(chǎn)端、以規(guī)模化儲能技術為支撐的零碳電力使用端和以智能電網(wǎng) 為核心的零碳電力分配端。同時,新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多個戰(zhàn)略新興技術產(chǎn)業(yè)也將共同支撐能源系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。 零碳電源技術是構建零碳電力系統(tǒng)的核心。目前比較成熟的技術包括風力、光伏、水力、生物質能源、地熱和潮汐能、核能等發(fā)電技術。
前沿動力立足于國防軍工和自主創(chuàng)新的發(fā)展需求,致力于發(fā)展自主可控的CAE軟件,研發(fā)了面向復雜產(chǎn)品多學科、多物理場、多尺度、多保真度的分析與優(yōu)化仿真平臺ADI.SimWork,在高超聲速氣動熱、超燃沖壓發(fā)動機內(nèi)外流一體化等技術領域打破了國外高端工業(yè)軟件的禁運;并且協(xié)助客戶完成了高超聲速氣動熱、飛行器顫振、沖壓發(fā)動機內(nèi)外流一體化、螺旋槳飛機滑流效應、大型運輸機加油管減振降噪、某型火箭整流罩分離、快中子核反應堆熱工水力計算等
為研發(fā)一種面向板級液冷系統(tǒng)的高功率密度、高可靠性的離心式微泵,段 斌 對微型尺寸水力部件進行了設計和優(yōu)化,并開發(fā)了一套高轉速水力懸浮軸系.王銳 等 綜述用于高功率射頻微系統(tǒng)冷卻的微泵研究,并指出微型化、大流量、高揚程的新型微泵研發(fā)勢在必行.
自然河湖可視化模型 應支持在模擬仿真引擎中直觀表達水位、流量、水質等動態(tài)監(jiān)測信息,以及水流流態(tài)、水力特性、泥沙運動等流場信息。 水網(wǎng)工程可視化模型 應滿足仿真模擬、綜合展示、業(yè)務管理等需要。 自然河湖水系、水網(wǎng)工程與地理背景等可視化模型 應融合展示,直觀表達水網(wǎng)“綱、目、結”關系。
2.供給側:火力發(fā)電仍占主導,水力、風能發(fā)電量不穩(wěn)定 電力發(fā)電結構:我國電力發(fā)電仍以火力發(fā)電為主,2021年火力發(fā)電占比71.13%,水力發(fā)電占比14.6%,風力發(fā)電占比6.99%,核能發(fā)電占比5.02%,太陽能發(fā)電量占比2.26%。隨著煤炭價格的上漲,發(fā)電成本增加,火力發(fā)電廠發(fā)電意愿下降。