一种控制液体产生贝纳德对流的方法

    公开(公告)号:CN103821799B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410105561.8

    申请日:2014-03-20

    IPC分类号: F15C1/00 F15C1/06

    摘要: 本发明公开了一种控制液体产生贝纳德对流的方法,包括:将液体注满到反应容器中,密封反应容器,反应容器具有一对导热面,其余各面均不导热,反应容器内部设置有正负极电棒,正负极电棒与脉冲电场发生器电连接;保持脉冲电场发生器的频率值恒定,调节所述反应容器的一对导热面之间的温度差值到计算出的温度差值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象;或保持反应容器的一对导热面的温度恒定,调节脉冲电场发生器的频率值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象。本发明不仅能够有效地减小实验装置的尺寸,达到精确控制,而且克服了以往实验再现性差的弊端,提高了贝纳德对流在气象预测、冻土研究、生物工程技术领域以及其他关于领域中研究精度。

    一种基于附壁效应的单稳态输出反馈式射流振荡器

    公开(公告)号:CN113883133B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202111101184.7

    申请日:2021-09-18

    申请人: 天津大学

    发明人: 康荣杰 凌振超

    IPC分类号: F15C1/22 F15C1/06

    摘要: 本发明公开了一种基于附壁效应的单稳态输出反馈式射流振荡器,包括一个与入口相连的喷嘴、与喷嘴相连的一个振荡腔和一个设置在振荡腔出口的分流劈,分流劈的一个侧面与射流排出附壁面共同组成射流排出流道,射流排出流道与外界环境连通,分流劈的另一个侧面与输出流道侧壁面共同组成射流输出流道,输出流道侧壁面的前部为射流输出附壁面,射流输出附壁面和射流排出附壁面分别连接在喷嘴的两侧,在射流输出流道上连接有回流排放流道,回流排放流道位于射流输出附壁面的尾部,射流排出附壁面与喷嘴的轴向夹角大于射流输出附壁面与喷嘴的轴向夹角。本发明可使振荡器输出口下游压力在较大范围内发生周期性的变化。

    一种光纤微流体驱动装置及驱动方法

    公开(公告)号:CN104675808B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510102507.2

    申请日:2015-03-09

    IPC分类号: F15C1/04 F15C1/06

    摘要: 本发明属于微流体控制领域,特别涉及一种光纤微流体驱动装置及驱动方法。光纤微流体驱动装置,包括微型水槽1、石英微管2、微流体3、光纤4、光源5、吸收流体6,光纤与石英微管嵌入微型水槽中并置于微型水槽两侧,从光源发出的光经过光纤入射在微型水槽中使得槽中的吸收流体产生热对流运动,热对流运动在石英微管管口处产生负压,使石英微管中的微流体产生向微型水槽内的流动。本发明使用石英微管作为微流体通道,石英微管的结构参数可以如拉制光纤的方法拉制,能够灵活控制微流体通道的大小、结构,且技术成熟、制作简单、成本低。

    一种控制液体产生贝纳德对流的方法

    公开(公告)号:CN103821799A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410105561.8

    申请日:2014-03-20

    IPC分类号: F15C1/00 F15C1/06

    摘要: 本发明公开了一种控制液体产生贝纳德对流的方法,包括:将液体注满到反应容器中,密封反应容器,反应容器具有一对导热面,其余各面均不导热,反应容器内部设置有正负极电棒,正负极电棒与脉冲电场发生器电连接;保持脉冲电场发生器的频率值恒定,调节所述反应容器的一对导热面之间的温度差值到计算出的温度差值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象;或保持反应容器的一对导热面的温度恒定,调节脉冲电场发生器的频率值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象。本发明不仅能够有效地减小实验装置的尺寸,达到精确控制,而且克服了以往实验再现性差的弊端,提高了贝纳德对流在气象预测、冻土研究、生物工程技术领域以及其他关于领域中研究精度。

    一种光纤微流体驱动装置及驱动方法

    公开(公告)号:CN104675808A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510102507.2

    申请日:2015-03-09

    IPC分类号: F15C1/04 F15C1/06

    摘要: 本发明属于微流体控制领域,特别涉及一种光纤微流体驱动装置及驱动方法。光纤微流体驱动装置,包括微型水槽1、石英微管2、微流体3、光纤4、光源5、吸收流体6,光纤与石英微管嵌入微型水槽中并置于微型水槽两侧,从光源发出的光经过光纤入射在微型水槽中使得槽中的吸收流体产生热对流运动,热对流运动在石英微管管口处产生负压,使石英微管中的微流体产生向微型水槽内的流动。本发明使用石英微管作为微流体通道,石英微管的结构参数可以如拉制光纤的方法拉制,能够灵活控制微流体通道的大小、结构,且技术成熟、制作简单、成本低。