О точности дозатора жидкости щелевого типа с волнообразующими поверхностями
Autor: | S G Nekrasov |
---|---|
Rok vydání: | 2018 |
Předmět: |
slot
relative error Flow (psychology) analytical decision lubricant flow rate точность Physics::Fluid Dynamics несжимаемая жидкость УДК 681.587 pressure щель уравнение Рейнольдса дозатор относительная погрешность УДК 532.585 amplitude Physics расход incompressible fluid accuracy General Medicine Mechanics Piezoelectricity Volumetric flow rate doser Vibration бегущая волна Amplitude running wave амплитуда аналитическое решение Cavitation Reynolds's equation давление Compressibility Current (fluid) |
Popis: | Некрасов Сергей Геннадьевич, д-р техн. наук, профессор кафедры информационно-измерительной техники, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; nekrasovsg@ susu.ru. S.G. Nekrasov, nekrasovsg@susu.ru South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation The device is used as an executive element of systems of biomedical assignment and can is used as the precision doser of liquid. The doser represents the slot-hole camera with waveformated surfaces. In contrast to the devices of peristaltic type with an elastic hose the considered device has no essential restrictions of downstream pressure and doesn't contaminate the transported liquid. In work the current of an incompressible fluid in a flat slot of infinite width is considered. Two cases of creation of the waveformated movement in an operating slot are analyzed: the movement in the form of the running wave and the movement in the form of the fluctuations modulated by the running wave. In the latter case, it is possible to implement, irrespective of the required frequency of the running wave, rather big resonant fluctuations of elements of the piezoelectric transducer. It, in turn, allows to receive, at high resonance frequency, a small-size design of the piezoelectric transducer. At the same time in its operating slot there is a longitudinal movement of waves of resonant vibration, and the pressure differentials corresponding to them. Flow of an incompressible liquid in a flat gap is considered. The equation of Reynolds is used for the description of driving of the fluid environment, the decision concerning pressure is brought to analytical expressions or quadratures. The lubricant flow rate and difference of pressure is defined on working length in an explicit form. Increase in pressure and expense in thin layers of an incompressible fluid with growth of amplitude and frequency of wave movements is shown. It is noted that it is slightly less magnitude of pressure differentials and expenses in layers with the fluctuations modulated by the running wave, than in layers with the running wave. These results are assessment from above and can be significantly less at emergence of cavitation in liquid. The analytical results received in work allowed to consider also questions of ensuring accuracy of operation of the doser in the different modes of its operation. It is shown that the largest accuracy of dispensing is reached when transporting liquid from a vessel in a vessel with identical pressure or in case of overlapping of a gap crests of a running wave. Устройство применяется в качестве исполнительного элемента систем биомедицинского назначения и может использоваться в качестве прецизионного дозатора жидкости. Дозатор представляет собой плоскую щелевую камеру с волнообразующими поверхностями. В отличие от обычных устройств перистальтического типа с рабочим органом на основе эластичного шланга рассматриваемое устройство не имеет существенных ограничений на величину выходных давлений и не загрязняет транспортируемую жидкость. В работе рассматривается течение несжимаемой жидкости в плоской щели бесконечной ширины. Анализируются два случая создания волнообразующего движения в рабочем зазоре: движение в виде бегущей волны и движение в виде колебаний, модулированных бегущей волной. В последнем случае удается независимо от требуемой частоты бегущей волны реализовать сравнительно большие резонансные колебания элементов пьезоактивного преобразователя. Это, в свою очередь, позволяет на достаточно высокой резонансной частоте получить малогабаритную конструкцию пьезоактивного преобразователя, в рабочем зазоре которого происходит продольное движение как волн резонансной вибрации, так и соответствующих им перепадов давлений. Для описания движения жидкой среды использовано уравнение Рейнольдса, решение которого относительно давления доведено до аналитических выражений или квадратур. В частности, определен расход и перепад давлений на рабочей длине в явном виде. Показано увеличение давлений и расхода в тонких слоях несжимаемой жидкости с ростом амплитуды и частоты волновых движений. Отмечается, что величины генерируемых таким образом перепадов давлений и расходов в слоях с модулированными бегущей волной колебаниями несколько меньше, чем в слоях с бегущей волной. Данные результаты являются оценкой сверху и могут быть существенно меньше при появлении кавитации в жидкости. Полученные в работе аналитические результаты позволили также рассмотреть вопросы обеспечения точности работы дозатора в различных режимах его эксплуатации. Получены аналитические выражения для погрешностей, показано, что наибольшая точность дозирования достигается при транспортировке жидкости из сосуда в сосуд с одинаковыми давлениями или в случае перекрытия зазора гребнями бегущей волны. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |