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国家自然科学基金(11062005)

作品数:5 被引量:17H指数:4
相关作者:菅永军杨联贵刘全生长龙苏洁更多>>
相关机构:内蒙古大学赤峰学院内蒙古财经学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室开放基金内蒙古自治区自然科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 4篇会议论文

领域

  • 8篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 5篇微管道
  • 4篇平行板
  • 3篇周期
  • 3篇流体
  • 3篇MAXWEL...
  • 2篇EOF
  • 2篇弛豫
  • 2篇弛豫时间
  • 2篇磁流体
  • 2篇OSMOTI...
  • 1篇电渗透
  • 1篇定常
  • 1篇压力驱动
  • 1篇振荡
  • 1篇摄动法
  • 1篇双电层
  • 1篇流体力学
  • 1篇界面波
  • 1篇非定常
  • 1篇壁面

机构

  • 7篇内蒙古大学
  • 1篇赤峰学院
  • 1篇内蒙古财经学...
  • 1篇内蒙古财经大...

作者

  • 6篇菅永军
  • 5篇刘全生
  • 2篇杨联贵
  • 2篇长龙
  • 1篇苏洁
  • 1篇布仁满都拉

传媒

  • 2篇内蒙古大学学...
  • 2篇物理学报
  • 1篇Acta M...
  • 1篇第八届全国流...
  • 1篇第十三届全国...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
  • 3篇2011
5 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
粗糙微管道壁面振荡的磁流体流动被引量:4
2015年
采用摄动法得到了粗糙微管道壁面振荡的磁流体流动的速度的近似解析解.波状管壁是由小振幅的反相周期余弦波给出的.通过数值计算,分析了振荡雷诺数Re和Hartmann数Ha对速度剖面的影响.结果表明:随着振荡雷诺数Re和Hartmann数Ha的增加,x和y方向速度的振幅减小.同时由于壁面的振荡,对固定的振荡雷诺数Re,随着y的增加,即由微管道的中心到管道的壁面,x和y方向速度的振幅逐渐增加.
刘雅鹏菅永军布仁满都拉
关键词:磁流体摄动法
柱形容器中理想流体双频驱动Faraday界面波的不稳定性被引量:1
2013年
在普遍的柱形容器中,利用分离变量法求解Laplace方程和线性化的边界条件,得到了包括表面张力影响的双频驱动Faraday界面波的振幅方程.利用双层单频黏性流体的阻尼系数对该振幅方程进行修正.然后利用多尺度时间展开法分析了新的振幅方程的不稳定性.通过方程求解,给出不同驱动频率、驱动振幅、相位差、表面张力所确定的不稳定性区域.
刘全生菅永军长龙杨联贵
垂向磁场作用下平行板微管道中Jeffreys流体的电渗流动
利用Laplace变换法研究横向磁场作用下平行板微管道中线性黏弹性流体的电渗流动,其中线性黏弹性流体的本构关系是由Jeffrey模型描述的.将电渗力和洛伦兹力作为体力,解析求解线性化的Poisson-Boltzmann方...
菅永军刘全生
关键词:磁流体力学EOF
文献传递
平行板微管道间Maxwell流体的周期电渗流动
本文运用分离变量法求解了两平行板微管道中线性粘弹性流体的周期电渗流动,其中线性粘弹性流体的本构关系是由广义Maxwell模型描述的。将电渗力作为体力,解析求解了线性化的Poisson-Boltzmann方程,柯西动量方程...
菅永军刘全生
关键词:弛豫时间
文献传递
Time Periodic Electro-Osmotic-Flow of Jeffrey Fluid in a Circular Microtube
Flow behavior of time periodic electro-osmotic flow(EOF) of non-Newtonian(Jeffrey) fluids in a circular microt...
Y.J.Jian
微平行管道内Jeffrey流体的非定常电渗流动被引量:5
2013年
研究了微平行管道内线性黏弹性流体的非定常电渗流动,其中线性黏弹性流体的本构关系是由Jeffrey流体模型来描述的.利用Laplace变换法,求解了线性化的Poisson-Boltzmann方程、非定常的柯西动量方程和Jeffrey流体本构方程,给出了黏弹性Jeffrey流体电渗速度的解析表达式,分析了无量纲弛豫时间λ1和滞后时间λ2对速度剖面的影响.发现滞后时间为零时,弛豫时间越小,速度剖面图越接近牛顿流体的速度剖面图;随着弛豫时间和滞后时间的增加,速度振幅也变得越来越大,随着时间的增加,速度逐渐趋于恒定.
刘全生杨联贵苏洁
关键词:双电层
平行板微管道间Maxwell流体的高Zeta势周期电渗流动被引量:4
2012年
本文研究了两平行板微管道中线性黏弹性流体的周期电渗流动,其中线性黏弹性流体的本构关系是由广义Maxwell模型描述的.将电渗力作为体力,解析求解了非线性的Poisson-Boltzmann(P-B)方程,柯西动量方程和广义Maxwell本构方程.通过数值计算,分析了无量纲壁面Zeta势Ψ_0、周期电渗流(electroosmotic flow,EOF)振荡雷诺数Re和无量纲弛豫时间λ_1ω对速度剖面的影响.结果表明:对给定的电动宽度K(表示微管道的特征尺度与双电层厚度的比值)、弛豫时间λ_1ω和振荡雷诺数Re,高Zeta势Ψ_0产生较大的EOF速度振幅,并且速度剖面的变化主要集中在双电层(electric double-layer,EDL)的狭窄的区域.此外,随着弛豫时间的增长流体的弹性显著增加,速度的变化可以延伸到整个流动的区域中.对给定的雷诺数Re,较长的弛豫时间λ_1ω导致EOF速度剖面较快的变化,且速度剖面的振幅逐渐增大.
长龙菅永军
平行板微管道间Maxwell流体的周期电渗流动
本文运用分离变量法求解了两平行板微管道中线性粘弹性流体的周期电渗流动,其中线性粘弹性流体的本构关系是由广义Maxwell模型描述的。将电渗力作为体力,解析求解了线性化的Poisson-Boltzmann方程,柯西动量方程...
菅永军刘全生
关键词:弛豫时间
Transient electro-osmotic and pressure driven flows of two-layer fluids through a slit microchannel被引量:4
2013年
By method of the Laplace transform, this article presents semi-analytical solutions for transient electroosmotic and pressure-driven flows (EOF/PDF) of two-layer fluids between microparallel plates. The linearized Poisson-Boltzmann equation and the Cauchy momentum equation have been solved in this article. At the interface, the Maxwell stress is included as the boundary condition. By numerical computations of the inverse Laplace transform, the effects of dielectric constant ratio ε , density ratio ρ , pressure ratio p, viscosity ratio μ of layer II to layer I, interface zeta potential difference △ψ, interface charge density jump Q, the ratios of maximum electro-osmotic velocity to pressure velocity α , and the normalized pressure gradient B on transient velocity amplitude are presented.We find the velocity amplitude becomes large with the interface zeta potential difference and becomes small with the increase of the viscosity. The velocity will be large with the increases of dielectric constant ratio; the density ratio almost does not influence the EOF velocity. Larger interface charge density jump leads to a strong jump of velocity at the interface. Additionally, the effects of the thickness of fluid layers (h1 and h2 ) and pressure gradient on the velocity are also investigated.
Jie SuYong-Jun JianLong ChangQuan-Sheng Liu
关键词:压力驱动电渗透MAXWELL
共1页<1>
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