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文檔簡介
1、隨著MEMS技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,微米甚至納米通道內(nèi)氣體流動與混合的研究已逐漸成為MEMS的一個研究熱點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)微混合器性能優(yōu)化、推動MEMS技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。 對于MEMS中的氣體流動,由于通道特征尺度小,Knudsen(Kn)數(shù)大,流動處于滑流區(qū)、過渡區(qū)和自由分子區(qū),控制方程為復(fù)雜的非線性Boltzmann方程,基于連續(xù)介質(zhì)假設(shè)條件的傳統(tǒng)模擬方法不再適用,必須采用基于分子運(yùn)動論及統(tǒng)計(jì)規(guī)律的方法進(jìn)行模擬,直接模擬
2、蒙特卡羅(DSMC)方法是模擬高Kn數(shù)氣體流動非常成功的數(shù)值方法。DSMC方法避免了直接求解復(fù)雜的Boltzmann方程,而是仿真該方程所描述的物理過程,通過將模擬分子的運(yùn)動與碰撞解耦,大大減少了計(jì)算機(jī)時,這是其他方法所不能比擬的。 本文首先概述了微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)的發(fā)展現(xiàn)狀及微尺度氣體流動與混合的特性,從理論、實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬研究三方面回顧了微尺度氣體流動的國內(nèi)外發(fā)展概況,對DSMC方法模擬微尺度氣體流動與混合的研究現(xiàn)狀作了
3、介紹。 其次,介紹了蒙特卡羅(MC)方法和隨機(jī)抽樣的基本原理,詳細(xì)分析了DSMC方法的程序流程和實(shí)現(xiàn)方法,通過對分子二元碰撞模型和非線性Boltzmann方程的分析,研究了微尺度氣體流動的機(jī)理,得出DSMC方法與Boltzmann方程的一致性,為DSMC方法在微尺度氣體流動與混合中的應(yīng)用提供了理論依據(jù)。 然后,編寫了DSMC流場仿真程序,對Bird的標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行了改進(jìn)和發(fā)展,使其能夠模擬更加復(fù)雜的氣體流動。用開發(fā)的程序數(shù)
4、值模擬了微尺度氣體的Couette流動,分析了Kn數(shù)對速度、剪切力和溫度的影響,通過將模擬結(jié)果與滑移邊界條件下N-S方程解析解和線性化Boltzmann方程數(shù)值解的對比,驗(yàn)證了程序的正確性和DSMC方法的有效性。討論了網(wǎng)格尺寸和每個網(wǎng)格中模擬分子數(shù)這兩個主要參數(shù)對Couette流動的速度和溫度模擬精度的影響。 最后,用編寫的DSMC仿真程序并結(jié)合流體力學(xué)分析軟件Fluent,數(shù)值模擬了T型管微通道內(nèi)兩種氣體的混合過程,通過研究氣
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