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格子玻尔兹曼方法模拟弯流道中粒子的惯性迁移行为

孙东科 项楠 陈科 倪中华

格子玻尔兹曼方法模拟弯流道中粒子的惯性迁移行为

孙东科, 项楠, 陈科, 倪中华
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  • 本文发展了一个能够模拟微流场环境下粒子惯性迁移行为的三维耦合模型. 该模型采用基于动理论的格子玻尔兹曼方法(LBM)描述流体流动, 采用牛顿动力学模型描述粒子的平动和转动, 采用基于LBM反弹格式的运动边界法实现流体与粒子模型的耦合. 模拟了重力作用下粒子的沉降过程和Couette流条件下粒子的转动过程, 通过将模拟结果与文献中的基准解进行对比定量验证了模型的可靠性. 模拟了不同大小的球形粒子在环形流道中的迁移, 成功复现了经典的流道截面二次流形成过程, 分析了粒径大小对粒子在流道中平衡位置的影响机理. 结果表明, 粒子在弯流道中的平衡位置与粒径大小密切相关, 小半径粒子的平衡位置靠近流道外侧而大半径粒子则靠近流道内侧. 通过实验对模拟结果进行了定性验证. 本模型为深入研究微流场环境下粒子的运动特性以及开发微流控粒子分选器件提供了参考依据.
    • 基金项目: 国家自然科学基金重大研究计划(批准号: 91023024)、国家博士后科学基金(批准号: 2012M511647)和江苏省普通高校研究生科研创新计划(批准号: CXZZ0138)资助的课题.
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    Di Carlo D 2009 Lab. Chip 9 3038

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    Kuntaegowdanahalli S S, Bhagat A A S, Kuma G, Papautsky I 2009 Lab. Chip 9 2973

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    Do-Quang M, Amberg G 2008 J. Comput. Phys. 227 1772

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    [25]

    Yoon D H, Ha J B, Bahk Y K, Arakawa T, Shoji S, Go J S 2009 Lab. Chip 9 87

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    Yoon D H, Ha J B, Bahk Y K, Arakawa T, Shoji S, Go J S 2009 Lab. Chip 9 87

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出版历程
  • 收稿日期:  2012-06-07
  • 修回日期:  2012-07-09
  • 刊出日期:  2013-01-05

格子玻尔兹曼方法模拟弯流道中粒子的惯性迁移行为

  • 1. 东南大学机械工程学院, 江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室, 南京 211189
    基金项目: 

    国家自然科学基金重大研究计划(批准号: 91023024)、国家博士后科学基金(批准号: 2012M511647)和江苏省普通高校研究生科研创新计划(批准号: CXZZ0138)资助的课题.

摘要: 本文发展了一个能够模拟微流场环境下粒子惯性迁移行为的三维耦合模型. 该模型采用基于动理论的格子玻尔兹曼方法(LBM)描述流体流动, 采用牛顿动力学模型描述粒子的平动和转动, 采用基于LBM反弹格式的运动边界法实现流体与粒子模型的耦合. 模拟了重力作用下粒子的沉降过程和Couette流条件下粒子的转动过程, 通过将模拟结果与文献中的基准解进行对比定量验证了模型的可靠性. 模拟了不同大小的球形粒子在环形流道中的迁移, 成功复现了经典的流道截面二次流形成过程, 分析了粒径大小对粒子在流道中平衡位置的影响机理. 结果表明, 粒子在弯流道中的平衡位置与粒径大小密切相关, 小半径粒子的平衡位置靠近流道外侧而大半径粒子则靠近流道内侧. 通过实验对模拟结果进行了定性验证. 本模型为深入研究微流场环境下粒子的运动特性以及开发微流控粒子分选器件提供了参考依据.

English Abstract

参考文献 (25)

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