马克斯韦流体的交替电流电流在一个平行板微通道中,具有正弦粗
Long Chang1,2, Guangpu Zhao3, Mandula Buren4
1School of Statistics and Mathematics, Inner Mongolia University of Finance and Economics, Hohhot 010070, China.
这项研究研究了粗微通道中的粘弹性麦克斯韦流体的交流电流 (AC EOF). 墙壁的粗度显著改变了流体的速度,导致振荡,并影响了基于诸如Deborah数等参数的流动行为.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 微流体学 微流体学
- 类风病学 类风病学 类风病学
背景情况:
- 在微流体设备中,电流 (EOF) 流量至关重要.
- 了解表面粗的微通道中的流体行为对于设备设计至关重要.
- 与牛顿流体相比,粘弹性流体的特性可以显著改变流动动力学.
研究的目的:
- 分析一个粘弹性麦克斯韦流体的AC EOF在一个平行板微通道与侧面粗.
- 调查墙壁粗度和流体粘性弹性对流动特性的影响.
- 为了确定像振荡雷诺兹数和德博拉数这样的关键参数对速度概况和相位滞后的影响.
主要方法:
- 德拜-赫克尔近似的应用.
- 使用边界扰动扩展和变量分离技术.
- 对潜在分布,速度和平均速度的扰动解决方案的推导.
主要成果:
- 在牛顿流体和麦克斯韦流体之间的速度幅度中观察到显著的差异.
- 墙壁粗性引入速度波动,并强烈影响粘弹性流体的速度分布.
- 速度高度依赖于板块之间的粗的相差;增加振荡雷诺兹数和德博拉数导致更多的振荡,但速度幅度下降.
结论:
- 微通道中的表面粗度显著影响粘弹性流体的AC EOF.
- 粗度,粘弹性和应用场的相互作用决定了复杂的流动行为.
- 阶段滞后对粗度参数和流体特性敏感,在较高的特征长度比率下降.
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