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通过引入吸引力修正耗散粒子动力学( DPD)方法,实现流体和固体的相互吸引作用,模拟纳米喉道中的微尺度流动,探讨边界层的产生机理,结合微圆管实验,定量表征微纳米喉道中边界层的特征,明确微纳米喉道中边界层的影响因素。研究发现:分子尺度,热运动对速度影响很大;超过分子尺度,压差占主导作用。热运动使粒子在原位置振动,不改变粒子的整体移动方向。随着喉道半径的增大,泊肃叶流动的抛物线特征越来越明显。边界层厚度受压力梯度、喉道半径和流体粘度的影响。当压力梯度增大或流体粘度减小时,边界层厚度增大;当喉道半径减小时,边界