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多振子压电泵的结构设计及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 压电泵的国内外研究现状第12-20页
        1.2.1 压电泵的国外研究现状第12-15页
        1.2.2 压电泵的国内研究现状第15-20页
    1.3 本文的研究思路第20页
    1.4 本文的研究内容与意义第20-22页
第2章 环形压电振子输出性能分析第22-32页
    2.1 压电材料第22页
    2.2 环形压电振子的结构第22-23页
    2.3 环形压电振子的振动分析第23-29页
    2.4 环形压电振子变形量的实验测试第29-30页
    2.5 本章小结第30-32页
第3章 多振子压电泵的结构设计与理论分析第32-60页
    3.1 理论流量与压力计算第32页
    3.2 单振子压电泵的结构设计第32-40页
        3.2.1 传统压电泵的结构第32-33页
        3.2.2 单振子压电泵的结构第33-34页
        3.2.3 单振子压电泵腔高设计第34-35页
        3.2.4 单振子压电泵单向阀的选取第35-38页
        3.2.5 单振子压电泵进出口直径的设计第38-40页
    3.3 单振子压电泵的理论分析第40-51页
        3.3.1 单振子压电泵的工作原理第40页
        3.3.2 单振子压电泵阀片的动力学分析第40-46页
        3.3.3 单振子压电泵阀片的实验分析第46-51页
    3.4. 双振子压电泵的基本结构及工作原理第51-54页
        3.4.1 双振子压电泵的基本结构第51-52页
        3.4.2 双振子压电泵的工作原理第52-54页
    3.5 三振子压电泵的基本结构及工作原理第54-58页
        3.5.1 三振子压电泵的基本结构第54-55页
        3.5.2 三振子压电泵的工作原理第55-58页
    3.6 本章小结第58-60页
第4章 多振子压电泵的实验研究第60-72页
    4.1 多振子压电泵的实验方案第60-61页
        4.1.1 样机的制作第60页
        4.1.2 实验设备第60-61页
        4.1.3 实验测试方案第61页
    4.2 压电泵的性能测试第61-68页
        4.2.1 单振子压电泵的流量、压力--频率实验第61-62页
        4.2.2 双振子压电泵的流量、压力--频率实验第62-64页
        4.2.3 三振子压电泵的流量、压力--频率实验第64-68页
    4.3 几种工作情况的对比分析第68-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第5章 压电泵的应用研究第72-82页
    5.1 压电泵工作过程中轴向压力梯度第72-73页
    5.2 红细胞膜的模型方程第73-74页
    5.3 甘油溶液模拟血液实验研究第74-77页
        5.3.1 实验设备第75页
        5.3.2 腔体高度对实验的影响第75-76页
        5.3.3 截止阀结构对实验的影响第76-77页
    5.4 压电泵对血细胞形态影响实验第77-79页
        5.4.1 实验目的第77页
        5.4.2 实验装置第77-79页
        5.4.3 实验样本第79页
        5.4.4 实验步骤第79页
    5.5 压电泵工作时间对血细胞的影响第79-81页
    5.6 本章小结第81-82页
第6章 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士期间发表的学术论文及作者简介第90-91页
致谢第91页

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