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1、隨著MEMS技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)分子檢測(cè)與生化分析領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,微米構(gòu)件中流體的驅(qū)動(dòng)與控制技術(shù)的研究已逐漸成為一個(gè)研究熱點(diǎn)。超聲行波驅(qū)動(dòng)在原理上不同于當(dāng)前各種微流體驅(qū)動(dòng)技術(shù),它是利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng)產(chǎn)生超聲振動(dòng)在輸送管道壁上激起行波,使管道內(nèi)的液體產(chǎn)生行波聲場(chǎng),在雷諾切應(yīng)力、聲流、聲輻射壓力、管壁黏附力和液體分子間的作用力共同作用下,使液體沿行波方向運(yùn)動(dòng),是一種新的微流體驅(qū)動(dòng)技術(shù)。作為一種新型微流體驅(qū)動(dòng)技術(shù),超聲行波驅(qū)動(dòng)沒(méi)有可動(dòng)部件,所
2、需驅(qū)動(dòng)電壓低,材料選擇較廣泛,可適用于各種環(huán)境,具有廣泛的應(yīng)用前景。 本文針對(duì)國(guó)家自然科學(xué)基金(項(xiàng)目編號(hào):10572078)、山東省自然科學(xué)基金(項(xiàng)目編號(hào):Y2007A16)和山東省優(yōu)秀中青年科學(xué)家獎(jiǎng)勵(lì)基金(項(xiàng)目的編號(hào):2004BS05006)項(xiàng)目中有關(guān)超聲行波微流體驅(qū)動(dòng)與控制技術(shù)的可行性和驅(qū)動(dòng)模型,從聲學(xué)和動(dòng)力學(xué)分析的角度進(jìn)行了較為深入的研究。 首先,介紹了微流體驅(qū)動(dòng)技術(shù)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,詳細(xì)分析了行波形成的機(jī)理,深入
3、討論了壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng)及其材料特性和頻率特性,通過(guò)對(duì)聲輻射壓力及聲流產(chǎn)生機(jī)理的研究,得出驅(qū)動(dòng)機(jī)理與模型參數(shù)的關(guān)系,為超聲行波微流體的驅(qū)動(dòng)控制打下基礎(chǔ)。 然后,利用ANSYS有限元軟件,對(duì)圓環(huán)形模型結(jié)構(gòu)、動(dòng)力學(xué)特性和聲學(xué)耦合特性進(jìn)行了分析研究。通過(guò)有限元模態(tài)分析,討論了模型固有頻率與基體結(jié)構(gòu)參數(shù)的關(guān)系。通過(guò)基于逆壓電效應(yīng)的激振響應(yīng)分析,激勵(lì)出所需振型,得出了響應(yīng)位移隨頻率的變化特性,為模型的進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。通過(guò)瞬態(tài)動(dòng)力
4、學(xué)分析,得出模型起振過(guò)程的響應(yīng)情況。針對(duì)接下來(lái)的難點(diǎn)耦合場(chǎng)分析,通過(guò)ANSYS中的FSI(流固耦合接口),建立模型實(shí)現(xiàn)了聲學(xué)流體單元和固體單元(彈性體和壓電體)的耦合,并得到了圓盤(pán)溝道內(nèi)聲壓的分布圖,從而對(duì)研究聲流和聲壓在流體驅(qū)動(dòng)中的作用又前進(jìn)了一步,為以后的課題研究打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 最后,對(duì)圓環(huán)模型進(jìn)行了流固耦合瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析,得到流體域內(nèi)流體的流型和接觸面流體的速度矢量圖,從而證明了課題中微流體驅(qū)動(dòng)的可行性,也是對(duì)我所做的
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