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中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所徐良研究员团队提出了多针电流体动力学(EHD)泵流动特性与控制规律的耦合分析模型。
该型号专为超紧凑气体中的非机械介质循环而设计系统,解决了这些系统中的应用挑战。研究结果发布在流体物理学,并被该期刊评选为编辑精选。
传统的气体激光器采用机械循环装置形成高速介质循环,具有体积大、振动强、噪声严重的特点。
EHD泵通过电晕放电产生“离子风”,具有重量轻、无振动、无噪音等优点,可在小型化气体激光系统中取代传统的机械循环装置,拓展气体激光器的应用领域。
本研究研究了多针电晕放电EHD泵的流量分布与速度特性,推导了简化的非线性稳态EHD方程,设计了流速分布的高精度快速数值计算算法,给出了稳态速度随电压、电极间距的控制特性。
该研究首次揭示了多针电晕放电EHD泵的流动特性及其参数影响,为小型化EHD泵的实用化设计及其在气体激光器中的应用提供了指导。
设计的电流体动力泵可作为超紧凑气体激光系统的非机械介电循环驱动器,支持主电极的正常辉光放电,并扩展这些系统在机载、车载和舰载等特殊环境中的应用。
“我们的发现提供了理论支持,进一步研究和开发超紧凑微型气体激光系统,”梁旭教授说。
引用: 为超紧凑气体激光器开发的先进电流体动力学泵模型 (2024 年 8 月 2 日) 于 2024 年 8 月 2 日检索自 https://webbedxp.com/zh-CN/science/jamaal/news/2024-08-advanced-electrohydrodynamics-ultra-compact-gas.html
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