热毛细流动中的微弱物理信号检测与分析系统

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11372328
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    136.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0909.实验流体力学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Thermocapillary convection and its transition to chaos are important issues in the field of fluid physics. The research on thermocapillary convection can not only reveal significant laws of fluid motion, but also provide new physical system to study nonlinear problems such as stability, bifurcation, and transition. The fundamental characteristic of thermocapillary convection is slow. What's more, physical signals including temperature, and interface deformation are small variable, and the oscillations of these signals are much smaller. So it is crucial to detect these weak signals during the experiments on thermocapillary convection. Main work of this project is to design detecting and analyzing system for weak signals during thermocapillary convection, including temperature measurement system, and interface deformation measurement system. Programs to control the two systems and data analysis programs can be written by Labview software. Temperature, and interface deformation are two important physical quantities during thermocapillary convection. Research on these physical quantities through the detecting and analyzing system is beneficial to explore the mechanism of thermocapillary convection, provide detecting method for other fluid physics, and store key technique for micro-gravity environment application.
研究热毛细流动及其转捩过程是流体物理研究的重要课题,不仅可以了解掌握物质运动的许多重要规律,也为流体力学中诸如稳定性、分叉、转捩等非线性问题提供新的研究体系。尤其在重力环境,热毛细流动的根本特点是缓慢,其各种物理信号包括温度变化、界面形变等均属于小量,各物理信号的振荡量更是小之又小。如何检测这些微弱信号实验研究热毛细流动的关键。 本项目研制热毛细流动微弱物理信号检测与分析系统,包括温度振荡检测系统、表面形变及振荡检测系统,并用LabVIEW软件平台编制程序控制该两套系统的工作及时序,同时编制数据分析处理软件系统。温度、表面形变是热毛细对流体系非常重要的两个物理量,通过该两系统的检测,可以更好地探索热毛细对流的机理问题,也为其他流体物理问题提供有效的测试手段和检测理念,同时为载人航天提供的微重力环境利用提供基本并且关键的科学技术储备。

结项摘要

研究热毛细流动及其转捩过程是流体物理研究的重要课题,不仅可以了解掌握物质运动的许多重要规律,也为流体力学中诸如稳定性、分叉、转捩等非线性问题提供新的研究体系。尤其在重力环境,热毛细流动的根本特点是缓慢,其各种物理信号包括温度振荡和表面振荡都是小量。如何检测这些微弱信号成为实验研究热毛细流动的关键。.本项目研制了热毛细流动微弱物理信号检测与分析系统,包括温度振荡检测系统和表面形变及振荡检测系统。应用高灵敏度的热电偶温度检测系统开展了地面热毛细对流研究,获得了热毛细对流转捩过程研究结果。应用双频激光相位测量原理研制了物体表面形变检测系统,测量灵敏度优于50nm,并将该系统用于热毛细对流流体自由面形变测量。编制了LabVIEW软件平台控制系统的工作及时序,并实现了实验数据的处理和分析。本项目研制的两套系统为探索热毛细对流的机理问题提供实验手段,同时为空间实验提供科学技术储备。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
实践十号卫星项目——热毛细对流振荡特征的地面研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    力学与实践
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张迪;段俐;康琦
  • 通讯作者:
    康琦
Instabilities of thermocapillary–buoyancy convection in open rectangular liquid layers
开放矩形液体层中热毛细管浮力对流的不稳定性
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/26/11/114703
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Chin. Phys. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huan JIANG;Li DUAN;Qi KANG
  • 通讯作者:
    Qi KANG
多液滴热毛细迁移的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张朔婷;胡良;段俐;康琦
  • 通讯作者:
    康琦
Ground experiment on the instability of buoyant-thermocapillary convection in large-scale liquid bridge with large Prandtl number
大普朗特数大型液桥浮力-热毛细对流不稳定性地面实验
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.12.095
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Jia Wang;Li Duan;Qi Kang
  • 通讯作者:
    Qi Kang
Thermocapillary Convection Experiment Facility of an open Cylindrical Annuli for SJ-10 Satellite
实践十号卫星开放式圆柱环热毛细管对流实验装置
  • DOI:
    10.1007/s12217-016-9486-9
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Microgravity Science and Technology
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Kang Qi;Duan Li;Zhang Li;Yin Yongli;Yang Jingsong;Hu Wenrui
  • 通讯作者:
    Hu Wenrui

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其他文献

微重力环境下无限长柱体内角毛细流动解析近似解研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    李永强;刘玲;张晨辉;段俐;康琦
  • 通讯作者:
    康琦
大 Prandtl 数大尺寸液桥浮力-热毛细对流地面实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王佳;吴笛;段俐;康琦
  • 通讯作者:
    康琦
热毛细对流自由面微弱位移信号高灵敏度相位检测系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国科学:技术科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹文慧;段俐;李永强;康琦
  • 通讯作者:
    康琦
用光学干涉方法对液相扩散传质过程的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    实验流体力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段俐;康琦;胡良;郭亮
  • 通讯作者:
    郭亮
热毛细对流模式转换及温度振荡特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    北京航空航天大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱鹏;段俐;康琦
  • 通讯作者:
    康琦

其他文献

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段俐的其他基金

液滴热毛细迁移及驱动控制研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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