南沙登高车出租,花都登高车出租, 白云登高车出租 末端宽度 W 对康达效应引导路径流动无阀泵输出性能的影响? 并选出最佳 W值,佐证实验同仿真结果一致,设置了 3 组实验,将 W 值为 2 mm、3 mm、4 mm 的无阀压电泵依次定义为 6、3、7号泵。为更好的比较三组实验泵的输出性能,首先对三组无阀压电泵的输出稳定性,以及随电压峰峰值增大时流量增长率的情况作出分析。 测试 6 号压电泵的输出特性,在固定电压峰峰值条件下,观测流量与频率的关系。无阀压电泵流量与频率的关系曲线,在所设的 55 Vpp、75 Vpp、95 Vpp、115 Vpp 每组实验下,随着频率的提高,无阀压电泵的输出流量均呈现先增大后减小的情况,且工作频率中使输出流量最大的工作频率位置均在 19 Hz,说明该无阀压电泵随着电压峰峰值的增大,工作稳定性较高。 电压 115 Vpp相对其他电压峰峰值来说,19 Hz时的输出流量最大,为检测电压 115 Vpp时该泵的工作区间,频率从 1 Hz 开始增加,随着压电振子振动加快,单位时间内泵腔容积变化量增大,泵送流量从 0 开始不断增大。当频率为 19 Hz 时,泵送流量达到最大,为12.15 mL/min。之后,随着压电振子振动速度加快,流速的变化跟不上泵腔体积的变化,使得液体来不及响应,处于“原位振荡”状态。且频率升高时,压电振子振幅不会一直保持恒定,甚至可能降低,造成泵送流量逐渐减小,当频率 35 Hz 时泵送流量减小至 1.26 mL/min,表明其工作区间较宽。
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固定无阀压电泵输出时的最大输出流量,增大电压峰峰值,统计流量增长情况。电压从 55 Vpp 开始增加,由于电压的提高加重了压电振子的逆压电效应的效果,导致压电振子的形变量增加,压电振子的驱动压力增强,泵腔容积的变化体积增大,容积效率提高,促使无阀压电泵的输出流量提高,至电压为 115 Vpp 时,无阀 压电泵的输出增长率为 1.52。 由无阀压电泵输出流量测试,得到 7号无阀压电泵的在不同交流电压下,最佳工作频率集中在 19 Hz,说明该泵工作性能稳定。固定无阀压电泵输出时的最大输出流量,增大电压峰峰值,统计流量增长情况。电压从 55 Vpp 开始增加,由于电压的提高加重了压电振子的逆压电效应的效果,导致压电振子的形变量增加,压电振子的驱动压力增强,泵腔容积的变化体积增大,容积效率提高,促使无阀压电泵的输出流量提高,至电压为 115 Vpp 时,无阀压电泵的输出增长率为 2.61,表明随着电压的增加,无阀压电泵输出流量显著提高。
经过以上分析,该实验组中三种无阀压电泵在不同交流电压下,最佳工作频率均保持不变,分别保持在 20 Hz、19 Hz、19 Hz,得到末端宽度 W 变化对最佳工作频率影响较小,内部液体流动状态稳定。相比于 3号泵,6 号与 7号泵通过提高交流电压值,无阀压电泵输出流量都有着显著提高,其中 7号泵的输出流量随电压变化提高的最为明显。为了方便比较末端宽度 W 实验组中的流量,统计电压在 115 Vpp 以下,三种无阀压电泵流量随 频率、电压的变化。在频率为 35 Hz 时,3号泵相比其他 2 泵输出流量最大,表明 3号泵的工作频率范围较大,但在该电压值下,7号泵的输出流量最大。)输出流量与电压关系图所示,在电压峰峰值为 95 V 之后,7号泵的最大输出流量超越 3号泵,成为 3 种无阀压电泵输出流量的最大值。因此,在研究无阀压电泵的最大输出流量问题上,分支管 1 的管道宽度应选择 W=4mm。
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