花都登高车出租, 清远登高车出租, 三水登高车出租 无阀压电泵的工作机理与路径选择性流动功能模拟 网格数量影响仿真精度,为使康达效应引导路径流动无阀压电泵仿真结果更贴合实际效果,于是设置 5 组不同数量的网格,对影响康达效应引导路径流动无阀压电泵的液体输出效果做出了分析。网格划分方法与上述网格划分法一致,采用多层网格法,在流动复杂的区域增加网格密度,网格数量划分结果显示:经模拟计算得到不同网格数目下,康达效应引导路径流动无阀压电泵的输出流量,将模拟结果进行统计,得到网格数量与无阀压电泵输出流量的关系曲线。
当网格数目小于 33706,网格尺寸为 0.4 mm 时,随着网格数量的提高,无阀压电泵的输出流量逐渐增加,此时康达效应引导路径流动无阀压电泵的输出流量为 14.27 mL/min。当网格数目大于 33706,网格尺寸小于 0.4 mm 时,随着网格数目的提高,无阀压电泵的输出流量出现略微降低,后趋于平稳,使康达效应引导路径流动无阀压电泵的输出流量保持在 13.55 mL/min左右。此时增加网格数量对模拟结果的影响较小。因此网格数目应设在流量平稳区域中,因此本文的网格数目为 79199 符合康达效应引导路径流动无阀压电泵流场、流动模拟的精度要求。
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不同网格数目求解计算下,模拟交流电压在 115 Vpp、频率 19 Hz、时间步长为 0.0001 s,求解步数 132,康达效应引导路径流动无阀压电泵在吸程时内部液体的流动情况。网格尺寸大小在 0.9 mm—1.1 mm,对于泵腔左侧的“水枪”形流管来说处于反向流动状态,在分支管道 1、分支管道 2 与出口处并没有产生涡流,从而不能阻止回流液体流经分支管道 1,而此时的输出流量主要考虑“水枪”形流管的正向、反向的流阻差异的影响。
网格尺寸为 0.7 mm,此时在分支管道 1、分支管道 2 与出口处出现不明显的涡流,由于涡流的阻碍作用,使得泵腔左侧的“水枪”形流管在分支管道 1 在远离出口的管壁处流体流线分布密集,而距离出口较近的分支管道 1 的管壁处不存在流线分布,表明康达效应产生的涡流开始影响无阀压电泵的输出流量。网格尺寸为 0.5 mm,分支管道1、分支管道 2 与出口处的模拟结果出现明显的涡流,但其他管道位置的流线分布光滑,说明无阀压电泵内部液体的流动冲击,造成的局部扰动影响还不清晰。当网格尺寸为 0.2 mm—0.4 mm,清晰模拟了康达效应产生的涡流造成的液体流动变化,以及其他管道之间由形状、位置关系产生的局部流体扰动,使 ANSYS-Fluent 的流场模拟更加贴合康达效应引导路径流动无阀压电泵的实际工作。
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