剪切运动论文_孙涛,庞明军,陆敏杰,费洋,金轩

导读:本文包含了剪切运动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:串列,特性,流体,装置,平面,理论,相容性。

剪切运动论文文献综述

孙涛,庞明军,陆敏杰,费洋,金轩[1](2019)在《剪切稠化流体内气泡上浮运动特性》一文中研究指出剪切稠化流体是一种典型的非牛顿流体,研究气泡在其中的运动特性对优化设备结构、提高反应效率具有重要意义。文中采用流体体积(VOF)法,通过改变Gallilei数(Ga)、E?tv?s数(Eo)与流变指数(n),对牛顿流体(n=1)及剪切稠化流体(n>1)内气泡的形状、尾涡、终端速度和气泡周围液相黏度分布的变化进行了深入的数值研究。结果表明:气泡变形程度和尾涡尺寸随着Ga数或Eo数的增大而增加;剪切稠化效应会阻碍尾涡的形成,减小气泡的尾涡尺寸;气泡周围剪切速率的差异会导致气泡上方及尾部产生高黏度区域,该高黏度区域会随剪切稠化效应的增加而增大;气泡终端速度随Ga数的增大或流变指数n,Eo数的减小而增大。(本文来源于《化学工程》期刊2019年11期)

胡箫,欧阳振宇,林建忠[2](2019)在《颗粒在幂律流体剪切流中运动和分布研究》一文中研究指出本研究采用IB-LBM方法研究颗粒在幂律流体剪切流场中的运动和分布。研究结果表明,颗粒在剪切变稀流体中容易偏离中线平衡位置,而在剪切增稠流体中则趋向于中线。在剪切变稀流体中,颗粒在较低雷诺数时便可形成具有均匀间距的排列,在高雷诺数时颗粒的间距将发生波动;当幂律指数为0.8时,颗粒的间距呈正弦式规律变化。当流场雷诺数小于临界雷诺数时,颗粒形成具有均匀间距的排列,且雷诺数越大,间距越小。幂律指数越小,则临界雷诺数越低。增加颗粒直径,颗粒间距随雷诺数先增加后降低。(本文来源于《第叁十届全国水动力学研讨会暨第十五届全国水动力学学术会议论文集(上册)》期刊2019-08-16)

陈宝杰,闫华军,姚云峰,张双杰,马世博[3](2019)在《中间坯剪切挤压连接装置结构设计及运动仿真》一文中研究指出剪切挤压连接是一项先进的无头轧制技术,而剪切挤压连接装置是实现中间坯连接的重要保障。依据偏心轴、滑动摆杆的相对运动关系,设计了一种中间坯剪切挤压连接装置,运用SolidWorks建立叁维模型,并设计了使中间坯在连接完成时处于水平方向的模具。为研究该装置在安装实体模具下的运动特性,运用Solid Works Motion仿真分析该装置的运动过程,得到该装置在剪切挤压过程中的上、下模具剪切面之间的距离在最大、最小两种情况下剪切挤压刃的水平方向速度。结果表明,当上、下模具剪切面距离在0~24. 27 mm范围内时,其上、下模具剪切挤压刃的水平方向速度都会满足设计要求。基于SolidWorks的结构设计与运动仿真分析,为剪切连接装置的静力学分析及加工制作提供了重要依据。(本文来源于《锻压技术》期刊2019年07期)

涂佳黄,谭潇玲,邓旭辉,郭小刚,梁经群[4](2019)在《平面剪切来流作用下串列布置叁圆柱流致运动特性研究》一文中研究指出基于四步半隐式特征线分裂算子有限元方法,对Re=100时,剪切来流作用下串列叁圆柱体双自由度流致振动问题进行了数值计算.首先,与现有文献结果进行对比验证该方法的正确性.然后,着重分析剪切率、固有频率比和折减速度叁个关键参数对串列叁圆柱体结构流致动力响应及流场特性的影响.数值计算结果表明:剪切率、固有频率比与折减速度对结构振幅和运动轨迹的影响较大.随剪切率的增大,上游圆柱最大振幅的变化与单圆柱工况类似.中下游圆柱最大振幅会增大且会出现双向共振现象,同时,发生共振响应区域会扩大.随固有频率比的增大,上游圆柱顺流向锁定区间范围会减小,而中下游圆柱双向锁定区间会扩大.另一方面,均匀来流作用下,结构运动轨迹以"8"字形和不规则形状为主.随剪切率的增大,锁定区间内运动轨迹会由"8"字形转变为"雨滴"形.在大剪切率与高固有频率比工况下,中游圆柱体结构运动轨迹会出现"双雨滴"形状.最后,通过对流场特性的分析,揭示了剪切来流作用下串列叁圆柱结构流致运动响应的内在机理.(本文来源于《力学学报》期刊2019年03期)

高全杰,王永龙,汪朝晖[5](2019)在《脉动剪切层涡流运动下换热特性研究》一文中研究指出基于自激振荡的脉冲效应,分析了自激振荡换热管的传热效果。利用大涡模拟数值计算方法,分析了自振管瞬时涡量变化对管道流场的影响,分析了随下游流道管径比L~*=d_3/d_2变化流向涡与法向涡的瞬时结构及其换热特性与阻力特性,并以综合性能评价系数评价管道的换热特性。结果表明:自振腔内剪切层中的离散涡与碰撞壁碰撞分散出的小涡随边向下游运动,并在下游流道近壁面处诱发新漩涡;L~*变化可以控制脉动剪切层的发展,随着L~*的增大流向涡的强度先增大后减小,法向涡逐渐向管道轴心发展;通过调节L~*可以控制管道的换热与阻力,当1.4≤L~*≤1.8时其传热效率提高45.1%~56.5%,综合性能系数最高可提高45.4%。(本文来源于《机械科学与技术》期刊2019年05期)

李玙[6](2018)在《红细胞在剪切流和管流中运动和变形的数值研究》一文中研究指出在人体内,红细胞个数占所有血细胞总数的99%,因此在某种程度上红细胞的性质决定了血液的性质。红细胞运动和变形影响着血液流动能力,如血栓的形成就是由红细胞的运动和变形异常引起的;红细胞运动和变形的异常也伴随着疾病的发生和恶化,如疟疾、镰形红细胞贫血等。因此,对红细胞运动和变形的研究对血液流动的分析和疾病的诊治具有重要意义。此外,人造血及人工血泵的开发和应用也需要对红细胞运动和变形进行细致的分析和掌控。众所周知,血液从心脏出发,流经动脉、毛细管、静脉,再到心脏完成血液循环。在此过程中,血管直径从几个厘米变化到几个微米。在较大的血管中(几个厘米),由于红细胞相对较小,可以近似地把红细胞运动看作是在剪切流中运动;而在较小的血管中(几个微米),红细胞大小和血管直径相近,那么红细胞的运动就可看作是在管流中运动。因此,本论文主要利用数值方法研究红细胞在剪切流和管流中的运动和变形。我们采用光滑耗散粒子动力学(Smoothed Dissipative Particle Dynamics[SDPD])建立红细胞内外流体运动模型;把细胞膜建立成叁角网状结构以描述其变形能力,包括拉伸变形、弯曲变形、表面积不可压缩性以及细胞不可渗透性;为了处理细胞和流体的相互作用,我们采用了浸入边界法(Immersed Boundary Method[IBM])。基于此模型,我们对单个红细胞在剪切流和管流中的运动和变形进行分析研究。研究结果重现了红细胞在剪切流中的叁种典型运动和变形模式:稳定状态的tank-treading,过渡状态的swinging以及不稳定状态的tumbling;以及在管流中的两种典型运动和变形模式:对称的parachute形状以及非对称的slipper形状。(本文来源于《吉林大学》期刊2018-05-01)

张效杰[7](2018)在《曲柄式剪板机剪切机构运动特性分析》一文中研究指出把曲柄式切头飞剪剪切机构的杆件简化成曲柄四连杆机构,通过对杆件结构在工作过程中的位移变化,得到曲柄式切头飞剪的剪刃运动轨迹为一椭圆形结构,这对提高曲柄式切头飞剪机的效率具有重要的作用。(本文来源于《山西冶金》期刊2018年01期)

涂佳黄,杨枝龙,邓旭辉,梁经群,郭小刚[8](2017)在《剪切来流作用下串列布置双圆柱流致运动分析》一文中研究指出基于任意拉格朗日-欧拉方法,将四步半隐式特征线分裂算子有限元与动网格技术相结合,并发展了一种求解流致振动问题的算法。首先,通过求解文献中经典涡激振动算例来验证本文方法的正确性;然后,着重分析了雷诺数Re=160与间距比Lx/D=5.5工况,折减速度与剪切率两个关键参数对串列排布双圆柱两自由度流致运动特性的影响。计算结果表明:随折减速度的增加,上游圆柱振幅变化与单圆柱工况一致;但是,下游圆柱顺流向振幅的变化较为剧烈,且横流向的振幅曲线中会出现两个峰值。随剪切率的增加,双圆柱体两个方向的频率锁定区间会扩大,尤其对顺流向的振幅影响较大。另外,双圆柱体的运动轨迹以‘8’字形与‘O’形为主。最后,分析了剪切来流对双圆柱体之间互扰机制的影响,以及下游圆柱的涡致动力响应特征所发生的变化。(本文来源于《应用力学学报》期刊2017年06期)

吴鹏,S.Gross-Hardt,F.Boehning,徐博翎[9](2017)在《血液剪切装置偏心运动对溶血量的影响:理论分析和非定常数值研究》一文中研究指出心室辅助装置中非生理性剪切应力引发的血液相容性并发症已经成为临床上的重要难题,也是其他血液接触式医疗器械等的共性问题。计算流体力学,结合溶血预测的经验模型,已被广泛用于心室辅助装置的血液相容性设计。目前的溶血经验模型大都是从血液剪切实验装置中总结出来的。库特流实验装置因其结构简单、便于对剪切应力和暴露时间进行控制而成为主流的血液剪切装置。为了产生较高的剪切应力,这类装置的剪切缝隙通常很小,因此旋转精度尤其是因制造或安装精度引起的偏心将会是一个主要的不确定因素。本研究系统分析了充分发展的库埃特层流中偏心运动对溶血量的影响,通过理论分析建立了偏心率和溶血量的定量关系。我们发现如果偏心率较低(低于20%),引起的溶血量的变化低于5%。为了验证理论分析的结论,我们进行了非定常CFD数值计算,结合欧拉方法进行溶血计算,发现对于较低的偏心率(10%),溶血量的变化可以忽略不计,这和理论分析的结论是一致的;如果偏心率进一步上升至20%,溶血量有明显上升,较无偏心的情况高近22%。这是因为转子的偏心运动会引起缝隙内压力分布的不均,导致血流被周期性的"挤回"上游或者从下游"吸回",导致额外的血液损伤。因此在库特流血液剪切装置中,偏心率的影响需要仔细评估,否则将可能造成较大的误差,导致错误的溶血经验模型。(本文来源于《第十一届南方计算力学学术会议(SCCM-11)摘要集》期刊2017-10-20)

杜超凡,章定国[10](2017)在《基于一阶剪切变形理论的大范围运动矩形板的动力学建模与仿真》一文中研究指出基于Mindlin板理论即一阶剪切变形理论,采用无网格径向基点插值法描述板的变形场,记及板的耦合变形量,运用第二类Lagrange方程建立了作大范围运动矩形板的一次近似刚-柔耦合动力学模型。通过对不同边界条件和不同受力情况的矩形薄板和厚板进行静力学仿真,发现通过添加高阶多项式的形式来构造高阶形函数可以避免径向基点插值法出现剪切闭锁现象,并用仿真算例验证了其可靠性,使建立的动力学模型既能处理薄板问题又能处理中厚板问题,同时确定了径向基点插值法分析板问题时的最佳形状参数。对作大范围运动的中心刚体-悬臂板系统进行了动力学仿真。将本文所用方法的仿真结果与假设模态法和有限元法的仿真结果对比,说明本文方法的准确性。研究发现,在高速旋转时,同样的计算条件下,有限元法的仿真结果发散,而径向基点插值法的仿真结果收敛,体现了无网格法计算上的优势。(本文来源于《第十届全国多体动力学与控制暨第五届全国航天动力学与控制学术会议论文摘要集》期刊2017-09-22)

剪切运动论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本研究采用IB-LBM方法研究颗粒在幂律流体剪切流场中的运动和分布。研究结果表明,颗粒在剪切变稀流体中容易偏离中线平衡位置,而在剪切增稠流体中则趋向于中线。在剪切变稀流体中,颗粒在较低雷诺数时便可形成具有均匀间距的排列,在高雷诺数时颗粒的间距将发生波动;当幂律指数为0.8时,颗粒的间距呈正弦式规律变化。当流场雷诺数小于临界雷诺数时,颗粒形成具有均匀间距的排列,且雷诺数越大,间距越小。幂律指数越小,则临界雷诺数越低。增加颗粒直径,颗粒间距随雷诺数先增加后降低。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

剪切运动论文参考文献

[1].孙涛,庞明军,陆敏杰,费洋,金轩.剪切稠化流体内气泡上浮运动特性[J].化学工程.2019

[2].胡箫,欧阳振宇,林建忠.颗粒在幂律流体剪切流中运动和分布研究[C].第叁十届全国水动力学研讨会暨第十五届全国水动力学学术会议论文集(上册).2019

[3].陈宝杰,闫华军,姚云峰,张双杰,马世博.中间坯剪切挤压连接装置结构设计及运动仿真[J].锻压技术.2019

[4].涂佳黄,谭潇玲,邓旭辉,郭小刚,梁经群.平面剪切来流作用下串列布置叁圆柱流致运动特性研究[J].力学学报.2019

[5].高全杰,王永龙,汪朝晖.脉动剪切层涡流运动下换热特性研究[J].机械科学与技术.2019

[6].李玙.红细胞在剪切流和管流中运动和变形的数值研究[D].吉林大学.2018

[7].张效杰.曲柄式剪板机剪切机构运动特性分析[J].山西冶金.2018

[8].涂佳黄,杨枝龙,邓旭辉,梁经群,郭小刚.剪切来流作用下串列布置双圆柱流致运动分析[J].应用力学学报.2017

[9].吴鹏,S.Gross-Hardt,F.Boehning,徐博翎.血液剪切装置偏心运动对溶血量的影响:理论分析和非定常数值研究[C].第十一届南方计算力学学术会议(SCCM-11)摘要集.2017

[10].杜超凡,章定国.基于一阶剪切变形理论的大范围运动矩形板的动力学建模与仿真[C].第十届全国多体动力学与控制暨第五届全国航天动力学与控制学术会议论文摘要集.2017

论文知识图

鄂尔多斯盆地燕山运动构造应力场(据...叁道梁—苦水泉剪切带内部结构含有不同体积分数ZrO2颗粒的ZrO2/Zr5...第二次试验前(左)后(右)对比照片海原活动断裂带中拉分盆地的演化模...两种不同类型的加工流场

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