粗糙固体表面对流动与传热影响机理的分子动力学模拟研究
本文关键词:粗糙固体表面对流动与传热影响机理的分子动力学模拟研究
更多相关文章: 纳尺度 分子动力学 速度滑移 温度阶跃 颗粒流
【摘要】:纳尺度流动与传热在微机电系统、航天技术及生物医学等方面都有着广泛的应用,该研究对于探索微观运动传递规律具有重要的科学意义。当宏观尺度转为纳尺度,流动通道尺度急剧减少,比表面积也随之急剧增加,表面粗糙对流动与传热作用也相应凸显。表面粗糙度对流动与传热的影响机理研究已经成为当前微尺度传热传质研究中的重要前沿热点问题。在纳尺度系统中,物质输运和能量传递均发生在一个受限的纳尺度空间中,导致出现了表面粗糙度效应、壁面速度滑移与温度阶跃效应以及黏性耗散效应等。为深入揭示这些纳尺度效应及其发生机理,本文建立了粗糙纳通道内液体热传导、粗糙纳通道内流体流动与传热耦合过程以及倾斜粗糙表面上颗粒流动等三个理论模型,采用分子动力学方法进行了数值模拟,研究了固体粗糙表面对纳尺度流动传热、速度滑移以及温度阶跃的影响规律。概括起来,本论文的主要研究内容和取得的主要结论如下:(1)粗糙固体表面温度阶跃的分子动力学模拟研究表明:在固体壁面附近,液体温度偏离了线性分布,液固界面处出现了温度阶跃。与光滑表面相比,粗糙度的存在降低了液固界面处的温度阶跃程度。粗糙高度的增加扩大了液固相互作用面积,延长了近壁面附近的液体分子与固体之间的能量交换时间,强化了液固界面的能量传递,从而使得界面处温度阶跃降低。另外,提高液固相互作用强度或者降低固壁刚度均可使液固界面处温度阶跃程度减小。(2)粗糙纳通道内流体流动与传热耦合过程的分子动力学模拟研究表明:在外力作用下,纳通道主流区域的速度分布呈抛物线分布,流体流动的黏性耗散使得纳通道内流体的温度分布呈现中心区域高而固壁附近温度低,并且在壁面附近出现温度阶跃和速度滑移现象。在近壁面区域内,流体密度分布出现了有序振荡现象,表明流体产生了分层分布。表面粗糙度的存在使得流体剪切流动产生了额外的黏性耗散,使得粗糙纳通道内的流体速度水平小于光滑通道,温度水平高于光滑通道,并且粗糙表面的速度滑移与温度阶跃均小于光滑通道。另外,固液相互作用强度的增大和壁面刚度的减小均可导致界面处速度滑移和温度阶跃程度降低。(3)倾斜粗糙表面上颗粒流动的分子动力学模拟研究表明:相比于光滑表面,粗糙表面上颗粒流动的整体速度水平较低,速度滑移程度较小,粗糙表面附近的颗粒填充密度略大。靠近自由表面,颗粒的流动速度大,且在固体表面处存在速度滑移。在颗粒流的中心区域,填充密度为一常数,但在固体表面附近不存在有序振荡现象,这与常规流体流动的密度分布不同。并且,固体表面倾角、颗粒摩擦系数、固体表面颗粒间距等对颗粒流动行为有着重要影响。
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TK124
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑玉明;萨本豪;C.Ngo;L.De Paula;;热核稳定性的动力学模拟[J];中国原子能科学研究院年报;1990年00期
2 郑博恺;罗施中;;粗粒化动力学模拟在膜蛋白研究中的应用[J];中国科技论文在线;2011年12期
3 马云霞;赵慧霞;杨晓峰;;分子动力学模拟的基本步骤及误差分析[J];硅谷;2012年03期
4 吴方棣;郑辉东;刘俊劭;郑细鸣;;分子动力学模拟在化工中的应用进展[J];重庆理工大学学报(自然科学);2013年10期
5 商志才;;液体氩结构的分子动力学模拟[J];绍兴师专学报;1992年05期
6 熊大曦,李志信,过增元;氩气热力学参数和输运系数的分子动力学模拟[J];清华大学学报(自然科学版);1997年11期
7 岳雅娟;刘清芝;伍联营;胡仰栋;;有机分子在聚乙烯膜中扩散过程的分子动力学模拟[J];化工学报;2012年01期
8 刘娟芳,曾丹苓,刘朝,王德明;分数布朗函数在分子动力学模拟中的应用[J];工程热物理学报;2004年02期
9 罗彬宾;李祥;陈云飞;;超薄水膜剪切流的分子动力学模拟[J];机械工程学报;2007年09期
10 霍德鸿,梁迎春,曲世民;微型机械力学行为的分子动力学模拟研究进展[J];江苏机械制造与自动化;2001年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 黄庆生;吴洪明;吴建华;;用纳米孔道测定蛋白质序列的分子动力学模拟[A];第八届全国生物力学学术会议论文集[C];2006年
2 岳红伟;王艳;陈光巨;;不同的识别剂、剪切剂对接到DNA上的动力学模拟比较[A];中国化学会第27届学术年会第14分会场摘要集[C];2010年
3 言天英;高学平;Gregory A.Voth;;分子动力学模拟离子液体的结构与动力学性质[A];中国化学会第九届全国量子化学学术会议暨庆祝徐光宪教授从教六十年论文摘要集[C];2005年
4 黄世萍;;分子筛中烷烃的甲基旋转动力学:分子动力学模拟研究[A];中国化学会第26届学术年会理论化学方法和应用分会场论文集[C];2008年
5 田国才;华一新;;分子动力学模拟研究离子液体中水分子的光谱和动力学[A];中国化学会第26届学术年会理论化学方法和应用分会场论文集[C];2008年
6 王后芳;雷鸣;;小分子抑制剂与甲状腺结合前清蛋白对接,分子动力学模拟及结合自由能计算研究[A];中国化学会第26届学术年会化学信息学与化学计量学分会场论文集[C];2008年
7 张辉;李全伟;李英;李志强;;泡沫液膜的分子动力学模拟及泡沫析液机制的研究[A];中国化学会第十二届胶体与界面化学会议论文摘要集[C];2009年
8 徐爱进;周哲玮;胡国辉;;固体平板上超薄水膜润湿过程的分子动力学模拟[A];庆祝中国力学学会成立50周年暨中国力学学会学术大会’2007论文摘要集(下)[C];2007年
9 张继伟;卞富永;施国军;徐四川;;多巴胺在细胞膜中扩散和透过分子动力学模拟研究[A];第八届全国化学生物学学术会议论文摘要集[C];2013年
10 赵克杰;陈常青;;铜单晶中纳米孔洞生长尺度效应的分子动力学模拟[A];庆祝中国力学学会成立50周年暨中国力学学会学术大会’2007论文摘要集(下)[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 ;曙光超级计算机缩短病毒研究时间[N];中国电子报;2006年
2 记者 耿挺;铝如何对人体造成伤害[N];上海科技报;2014年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张云安;微尺度下单晶硅疲劳失效机理的分子动力学模拟研究[D];国防科学技术大学;2014年
2 于华;蛋白质—肽相互作用的分子动力学模拟研究[D];浙江大学;2015年
3 张仕通;层状复合金属氢氧化物理论模拟分子力场的建立及其结构拓扑转变研究[D];北京化工大学;2015年
4 冯婷婷;几种重要疾病蛋白和抑制剂相互作用机理的分子动力学模拟研究[D];中国科学技术大学;2015年
5 郑耀庭;金属表面初期氧化行为的原位拉曼实验及分子动力学模拟[D];华东理工大学;2015年
6 冯文玲;电离、电子贴附解离和氧负离子—甲烷分子反应的从头算动力学模拟[D];中国科学技术大学;2016年
7 孙浩;糖原合成酶激酶-3β结构与功能的动力学模拟研究[D];浙江大学;2009年
8 陈林;极端嗜热蛋白结构与功能的分子动力学模拟研究[D];吉林大学;2013年
9 王莹;基于分子动力学模拟的两种重要蛋白结构与功能研究[D];上海交通大学;2012年
10 薛峤;分子动力学模拟在生物大分子体系中的应用[D];吉林大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 代春月;白细胞介素IL-8及受体CXCR1的分子动力学模拟[D];华南理工大学;2015年
2 王正;RO/R_2O-Al_2O_3-SiO_2熔体粘度特性的分子动力学模拟[D];山东建筑大学;2015年
3 钟建峰;抑杂剂与离子型稀土矿中铝杂质相互作用的分子动力学模拟分析[D];江西理工大学;2015年
4 相敏;金属熔体特征温度的分子动力学模拟[D];西安工业大学;2015年
5 胡立梅;蛋白质在材料表面吸附的分子动力学模拟[D];山东大学;2015年
6 赵智博;两种与癌症相关的酶的结构与活性的分子模拟研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
7 黎迪晖;水碱浸泡条件下环氧树脂的性能演化与分子动力学模拟[D];哈尔滨工业大学;2015年
8 郭子凤;碲基材料热导率的分子动力学模拟[D];广西大学;2015年
9 李晶晶;服饰皮革材料热稳定性的分子动力学模拟研究[D];武汉纺织大学;2015年
10 侯银菊;铝熔化各向异性的分子动力学模拟[D];山西大学;2014年
,本文编号:1268713
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dongligc/1268713.html