[发明专利]一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法在审
申请号: | 202011592992.3 | 申请日: | 2020-12-29 |
公开(公告)号: | CN112528521A | 公开(公告)日: | 2021-03-19 |
发明(设计)人: | 吴立群;王雅静;范亚飞;张一帆 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F119/02;G06F119/14 |
代理公司: | 浙江千克知识产权代理有限公司 33246 | 代理人: | 周希良 |
地址: | 310018 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 超声 悬浮 球形 粒子 辐射力 测量 研究 方法 | ||
1.一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1、基于微扰法,在组件中,定义计算声学问题时所需的声学参数以及变量引入表达式,应用到计算区域的整个模型;步骤2、基于微扰法,在组件中对水中的悬浮物进行建模,构建几何计算区域,并在悬浮物外部添加另一个积分表面;步骤3、基于微扰法,从库中添加材料,定义水中悬浮物几何模型中区域的不同属性;步骤4、基于微扰法,激发出一个超声驻波场,构建对水中悬浮物所需的声学环境;步骤5、分别计算在水中的不同悬浮物半径,悬浮物表面的最大声辐射力,对比解析方案,分析不同悬浮物半径声辐射力的大小变化趋势。
2.根据权利要求1所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:步骤1中,微扰法计算模型采用超声频率1MHz,压力幅值1bar,声速C0为1500m/s的压力声学频域界面实现模型。
3.根据权利要求2所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:步骤1中,通过在组件中定义变量,引入用作intop积分算子计算总力的参数。
4.根据权利要求3所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:步骤2中,微扰法计算模型中预先设置悬浮物的半径R0为250um,添加的积分表面半径为700um,采用二维轴对称几何模型,构建一个矩形区域来确定计算区域。
5.根据权利要求4所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:步骤2中,构建的矩形区域的高度为6mm,宽度为3mm。
6.根据权利要求5所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:步骤3中,微扰法计算模型中的计算区域通过从库中调出对域添加水和空气、尼龙材料,定义计算区域内不同位置的不同属性。
7.根据权利要求6所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:步骤4中,微扰法通过使用背景压力场激发出一个驻波,通过设定Pamp*cos(k0*(z-dz))条件,使驻波距离粒子为λ/8的压力节点开始,同时悬浮物处于声压节点处,使悬浮物处于驻波悬浮状态。
8.根据权利要求7所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:步骤5中,在研究工具栏下设置一个参数化扫描,扫描步骤1中设置的参数名称为R0的参数。
9.根据权利要求8所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:上述水中悬浮物几何模型建立好后,建立一个稳定的超声驻波场。
10.根据权利要求9所述的一种超声悬浮式球形粒子声辐射力测量的研究方法,其特征在于:微扰法中使用直接式求解器。
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