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陈大融, 李永健, 陈皓生, 汪家道
清华大学学报(自然科学版),2005,45(11):1493~1497,-0001,():
-1年11月30日
为了解决传统Reynolds方程无法求解盘片表面形貌突变处压力分布的问题,采用N-S方程和有限体积法对磁盘磁头间隙润滑进行数值分析。使用形貌突起高度、密度和占空比3个参数描述盘片表面的规则矩形横向形貌,并通过分析流场压力和速度的分布,解释了不同形貌参数对润滑阻力的影响。结果显示,由于矩形形貌的影响,形成了压差阻力,压差阻力随形貌突起高度或密度的增加而增大,随突起占空比的增加而减小。摩擦阻力的大小取决于近壁面流场的速度梯度,而形貌参数是该速度梯度的决定因素之一。压差阻力和摩擦阻力的综合作用决定了盘片表面的总
磁存储系统, 表面形貌, 有限体积法
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陈大融, 关磊, 汪家道
清华大学学报(自然科学版),2003,43(11):1487~1490,-0001,():
-1年11月30日
为了计算微小型发动机的热负荷,提出了对其气缸体进行热分析的方法。通过理论计算确定热边界条件,建立三维有限元模型对温度场进行数值计算;利用热成像和红外技术测量气缸温度场,以试验数据和计算数值之差为依据反推得到准确的温度场,并在此基础上计算气缸热变形。以排气量为0.33cm3的微小型发动机为例计算其热负荷,分析结果表明:排气窗口使得气缸温度场和热变形发生非轴对称性突变;由于高转速的强冷却效果,11000r/min时温度和变形达到最大值;高速冷却气流和大的散热面积与容积之比提供了良好的冷却效果,同时也降低了热效
微小型发动机, 微系统, 有限元, 热变形, 热成像
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【期刊论文】Modified Reynolds Equation for Non-Newtonian FluidWith Rheological Model in Frequency Domain
陈大融, Chen Haosheng, Chen Darong
Vol. 127, OCTOBER 2005, 893-989,-0001,():
-1年11月30日
The purpose of this paper is to provide a lubrication equation for non-Newtonian fluid. Three nonlinear functions instead of common power law model are used to describe non-Newtonian properties more completely. They are shear dependent viscosity, first no
Non-Newtonian Fluid,, Rheology,, Lubrication,, Journal Bearing
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引用
陈大融, Chen Haosheng, Chen Darong, Li Yongjian
Vol. 128, JANUARY 2006, 131-138,-0001,():
-1年11月30日
A drag force reduction experiment is performed on polyoxyethylene (PEO) water solution using a rotary rheometer. Longitudinal, transverse, and isotropic grooves are notched on the rotor's surface to investigate the effect of surface roughness patterns. Th
surface roughness,, drag reduction,, rheometer,, lubrication
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【期刊论文】Model of fluid-structure interaction and its application to elastohydrodynamic lubrication
陈大融, Hong Yiping*, Chen Darong, Kong Xianmei, Wang Jiadao
Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 191 (2002) 4231-4240,-0001,():
-1年11月30日
This paper presents a finite element computational model for a three-dimensional simulation of fluid-structure interactions in an elastohydrodynamic lubrication (EHL) system. Methods on the soft and hard EHL are discussed in detail. To accelerate converge
Fluid-structure interactions, Elastohydrodynamic lubrication, Multigrid techniques, Side leakage, Stress horseshoe
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