已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Theoretical study of time-dependent, ultrasound-induced acoustic streaming in microchannels.

微通道 材料科学 声波 声学 超声波 微流控 超声波传感器 微气泡
作者
Peter Barkholt Muller,Henrik Bruus
出处
期刊:Physical Review E [American Physical Society]
卷期号:92 (6): 063018-063018 被引量:36
标识
DOI:10.1103/physreve.92.063018
摘要

Based on first- and second-order perturbation theory, we present a numerical study of the temporal buildup and decay of unsteady acoustic fields and acoustic streaming flows actuated by vibrating walls in the transverse cross-sectional plane of a long straight microchannel under adiabatic conditions and assuming temperature-independent material parameters. The unsteady streaming flow is obtained by averaging the time-dependent velocity field over one oscillation period, and as time increases, it is shown to converge towards the well-known steady time-averaged solution calculated in the frequency domain. Scaling analysis reveals that the acoustic resonance builds up much faster than the acoustic streaming, implying that the radiation force may dominate over the drag force from streaming even for small particles. However, our numerical time-dependent analysis indicates that pulsed actuation does not reduce streaming significantly due to its slow decay. Our analysis also shows that for an acoustic resonance with a quality factor Q, the amplitude of the oscillating second-order velocity component is Q times larger than the usual second-order steady time-averaged velocity component. Consequently, the well-known criterion v(1)≪c(s) for the validity of the perturbation expansion is replaced by the more restrictive criterion v(1)≪c(s)/Q. Our numerical model is available as supplemental material in the form of comsol model files and matlab scripts.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
奋斗的绝悟完成签到,获得积分10
刚刚
JamesPei应助洁净磬采纳,获得10
1秒前
1秒前
含蓄的静竹完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
111完成签到,获得积分10
2秒前
Dr.c完成签到,获得积分10
4秒前
宁过儿发布了新的文献求助20
5秒前
天天快乐应助卧待春雷采纳,获得10
6秒前
研友_GZbO18发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
FLY完成签到,获得积分10
9秒前
车哥爱学习完成签到,获得积分10
13秒前
起风了完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
Candy发布了新的文献求助10
17秒前
悦耳忆曼完成签到,获得积分10
19秒前
Ava应助yuyu采纳,获得10
20秒前
20秒前
伏狼壹号完成签到,获得积分10
22秒前
飞天小女警完成签到,获得积分20
22秒前
啊哈完成签到 ,获得积分10
23秒前
WUHUIWEN发布了新的文献求助10
23秒前
鳗鱼如松发布了新的文献求助10
26秒前
短巷完成签到 ,获得积分0
26秒前
Guts关注了科研通微信公众号
31秒前
完美天蓝完成签到 ,获得积分10
32秒前
科研薯条完成签到,获得积分10
33秒前
风笛完成签到 ,获得积分10
34秒前
34秒前
香蕉觅云应助阵雨采纳,获得10
36秒前
Komorebi完成签到 ,获得积分10
36秒前
甜甜冰巧发布了新的文献求助10
36秒前
ding应助科研薯条采纳,获得10
37秒前
雨泽发布了新的文献求助10
37秒前
lina完成签到 ,获得积分10
38秒前
香蕉觅云应助卢雨生采纳,获得10
39秒前
43秒前
Chemistry完成签到 ,获得积分10
44秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 8th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5754502
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5487138
关于积分的说明 15380163
捐赠科研通 4893049
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2631710
邀请新用户注册赠送积分活动 1579665
关于科研通互助平台的介绍 1535387