Lyfish启发泵

华盛顿,D.C.,2010年11月23日—到了因果水族馆访客,水母没有’似乎是一个特别强大的游泳运动员;与鱼相比,它慢慢地和平地滑行。

但对于加州理工学院的研究生帕萨迪纳的研究生来说,这种简单的无脊椎动物的起伏阻碍了可能为医疗应用和软机器人提供新一代微小泵的秘密—她今天描述了在加利福尼亚州长海滩的美国物理社会分工的美国物理社会分工

“大多数泵由刚性材料制成,” says Nawroth. “对于人体内的医疗泵,我们需要柔性泵,因为它们以一种不破坏组织和细胞的温和方式移动流体。”

Nawroth正在与Caltech工程师John Dabiri合作,这是一个Jellyfish推进专家。他的研究表明,这些中征倾向于分为两类—那些产生更快,更难的中风和那些产生较弱但更有效的笔触的人。他还研究了由笔触所产生的流量和漩涡,其能够以称为雷诺数的无量纲数量为特征。

“We’re really lucky,” says Nawroth. “我们在不同尺寸和年龄的水母运动中看到的雷诺数是在正确的范围内,以及我们需要的医疗应用程序。”

作为创建灵活泵的步骤,Nawroth正在研究水母形状和组织成分如何适应不同雷诺数的流动条件所需的要求。例如,在毫米秤上的水母,在移动时,利用粘附在其表面的小型水层,并在没有额外的成本下使用它作为额外的桨叶。此外,在水母体内的多个起搏器的巧妙布置允许可靠但可调谐的泵送机构。

未来,Nawroth计划使用这种实际的理解来帮助设计针对不同任务和条件优化的整个柔性泵。

演示文稿,”从水母学习:中间雷诺数肌肉泵中的液体运输是下午4:23。 2010年11月23日星期二
在长滩会议中心房间:大宴会厅B.摘要: http://meetings.aps.org/Meeting/DFD10/Event/134388

注意:记者使用视频可供您使用。接触: [email protected]

视频描述:少年月亮果冻鱼(Aurelia Aurita)慢动作视频录制,推动自己通过水。尽管它的8个挂件之间的差距或“arms”,该动物实现高效的划桨而不是筛分:直径1cm的等级,水母在流体动力学状态下,其中粘附在其主体上的粘性水层闭合在其杆之间的间隙。这层附加的水有效地帮助将液体像额外的桨叶推开。这表明Jellyfish如何适应特定的流体动态制度可能激发新颖,非直观设计的柔性泵的开发。还注意到控制同步收缩的8个神经高空起搏器–它们清晰可见,因为挂件的远端处的白色斑点。

信用:记者可以使用这个视频或单一帧,只要他们信用J.Nawroth,Caltech。

更多会议信息

今年南加州大学举办了第63届年度DFD会议,加利福尼亚州立大学长滩,加州理工学院,加州大学洛杉矶。

它将在长海滩会议中心举行,位于加利福尼亚州市中心的市中心。所有会议信息,包括与会议中心的指示是: http://www.dfd2010.caltech.edu/

有用的链接

主要会议网站:
http://www.dfd2010.caltech.edu/

搜索摘要:
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD10/SearchAbstract

与会议中心的指示:
http://www.longbeachcc.com/

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邀请全职记者和专业自由记者在为主要出版物或媒体网点进行分配,免费参加会议。如果您是记者并想参加,请联系Jason Bardi( [email protected] ,301-209-3091)。

记者的现场工作空间


带有无线互联网连接的保留工作空间将于11月21日和11月22日星期一和星期一的长滩会议中心的散步宴会厅中的记者使用。周二,11月23日上午8点到中午。按下公告和其他新闻将在虚拟按空间中提供(见下文)。

虚拟按空间


流体动力学虚拟压室的APS部门将于11月中旬推出,并将在会议上的一些最有趣的结果以及令人惊叹的图形和视频中包含几十个故事提示。虚拟新闻室将作为有兴趣覆盖会议但不能亲自参加的记者的起点。看: http://www.aps.org/units/dfd/pressroom/index.cfm

流体运动画廊


每年,流体动力学的APS部门寄出海报和视频,从而显示出流量现象的计算或实验研究的令人惊叹的图像和图形。由艺术内容小组选定的杰出条目,将在会议期间在会议期间享有尊重的艺术内容,最初和传达信息的能力,将于2011年3月的年度APS会议上显示,并将出现在液体年度液体画廊中议案文章在2011年9月的美国物理研究所问题’杂志,流体物理。

今年,来自第28届流体运动画廊的选定条目将作为流体动力学虚拟压室的一部分托管。 11月中旬,当启动虚拟新闻空间时,将发出另一个公告。

关于流体动力学的APS划分


美国物理社会(APS)的流体动力学划分存在于液体物理学知识的进步和扩散,特别强调在所有温度和压力条件下对液体,塑料和气态状态的动态理论。看: http://www.aps.org/units/dfd/



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