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人工骨体外灌注中微管道内细胞及细胞悬液两相流数值研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了预知体外细胞悬液灌注中细胞浓度的分布和可能沉积的部位,以指导人工骨管道结构设计及灌注技术, 有必要进行微管道系统中细胞输运数值分析。研究了a,b,c三种微管道中细胞浓度分布、细胞和细胞悬液速度场及压力分布,并分析了微管道系统中细胞可能沉积的部位。研究表明,在该微管系统的模拟哈佛氏管和佛克曼管交叉处及距离下管壁约0.3r(半径)处细胞浓度较高,三种管道系统内细胞浓度分布范围分别集中在0.42%- 5.56%,0,36%~2.23%,1.94%~2.06%,离管壁一定距离处可能存在细胞相速度大于液相的过渡区域,该过渡区域内由于细胞扩散作用和贴壁生物特性将部分沉积于管壁,过渡区域外的主流区细胞相速度小于液相速度,但大部分细胞将被液相带走。 相似文献
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提升机主轴疲劳仿真研究 总被引:4,自引:1,他引:4
介绍了基于有限元分析结果进行疲劳分析的基本理论,思路及方法,运用ANSYS程序对假定无缺陷和含横向裂纹KJ型双筒提升机主轴进行有限元数值模拟,得到交变应力最大部位,预测了提升机主轴疲劳裂纹萌生寿命和裂纹扩展阶段的疲劳寿命。并得到不同裂纹深度的主轴疲劳寿命。 相似文献
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3D 打印技术在快速成型和制造复杂结构零件方面具有巨大的优势。文中采用3D 打印工艺制备了3 种微通道散热器,分别是2 种开放型的单层微通道和1 种封闭型的三层微通道。对三层微通道散热器(Three-Layered Microchannel Heat Sink, TLMHS)的力学性能进行了压力测试。通过实验和数值仿真研究了50 ~ 780 雷诺数范围内和恒定热通量条件下,三层微通道的流动和传热特性。通过实验和数值结果的对比,评价了3D 打印工艺产生的粗糙壁对压降和传热的影响。结果表明,粗糙壁面对压降的影响总是负的,但随着雷诺数的增加,粗糙壁面对传热的影响由负向正变化。通过定义能量和流量效率因子,对传热强化进行了量化分析,发现当雷诺数为244 时,泵功率对传热的强化效率最高,且存在1 个泵功率阈值,使得其对传热的强化不可持续。 相似文献
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