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喷涂宽度可调的气助式超声雾化喷头的设计及实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 超声雾化技术概述第11-13页
    1.3 超声雾化喷嘴国内外发展现状第13-20页
        1.3.1 超声雾化喷嘴国外发展现状第13-17页
        1.3.2 超声雾化喷嘴国内发展现状第17-20页
    1.4 本文的研究意义及其主要内容第20-21页
第2章 超声雾化喷涂基础理论第21-31页
    2.1 压电陶瓷材料简介第21-25页
        2.1.1 压电效应和逆压电效应第21页
        2.1.2 压电材料第21-23页
        2.1.3 压电方程第23-25页
    2.2 压电材料的重要性能参数第25-26页
        2.2.1 机电耦合系数第25页
        2.2.2 柔性常数第25页
        2.2.3 压电常数第25-26页
        2.2.4 电学品质因数及介质损耗因子第26页
    2.3 超声雾化理论基础第26-28页
        2.3.1 雾化锥角的概念第26-27页
        2.3.2 超声雾化的现有解释第27-28页
    2.4 载气雾锥输运流模型第28-30页
        2.4.1 雾化液滴的受力模型第28-29页
        2.4.2 雾化后液滴的碰撞模型第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 超声雾化喷头机械振动结构设计第31-47页
    3.1 压电换能器简介第31-34页
        3.1.1 压电换能器的应用及分类第31-33页
        3.1.2 压电换能器的振动模态及选择第33页
        3.1.3 压电换能器驱动电压的波形选择第33-34页
    3.2 压电换能器的设计第34-42页
        3.2.1 压电换能器材料的选择第34-35页
        3.2.2 压电换能器尺寸设计第35-40页
        3.2.3 变幅杆尺寸的设计第40-42页
    3.3 压电换能器的模态分析第42-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 喷涂宽度可调的气助式超声雾化喷头整体结构设计第47-60页
    4.1 喷涂宽度可调的气助式超声雾化喷头的工作原理第47-48页
    4.2 喷涂宽度可调的超声雾化喷头结构设计第48-58页
        4.2.1 超声雾化喷头气体流道的设计及仿真第49-58页
        4.2.2 超声雾化喷头外壳设计第58页
    4.3 超声雾化喷头的整体结构第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 超声雾化喷涂实验及研究第60-72页
    5.1 实验装置第60-62页
        5.1.1 供液装置的选择第60-61页
        5.1.2 供气装置的选择第61页
        5.1.3 超声电源的选择第61-62页
        5.1.4 检测装置的选择第62页
    5.2 超声雾化喷头雾化流量第62-63页
    5.3 气助式超声雾化小宽度喷涂实验研究第63-66页
        5.3.1 供气压力对喷涂宽度的影响第63-64页
        5.3.2 喷涂高度对喷涂宽度的影响第64-65页
        5.3.3 供液流量对喷涂宽度的影响第65-66页
    5.4 气助式超声雾化大宽度喷涂实验研究第66-69页
        5.4.1 供气压力对喷涂宽度的影响第66-67页
        5.4.2 喷涂高度对喷涂宽度的影响第67-68页
        5.4.3 供液流量对喷涂宽度的影响第68-69页
    5.5 喷涂效果检测第69-70页
    5.6 本章小结第70-72页
第6章 结论与展望第72-74页
    6.1 主要工作与结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-78页
作者简介第78-79页
致谢第79页

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