摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
·引言 | 第14页 |
·微型泵的研究现状 | 第14-16页 |
·压电泵研究现状与应用概况 | 第16-23页 |
·压电泵的结构与原理 | 第16-17页 |
·精密流量泵的研究及应用情况 | 第17-23页 |
·本文的选题意义和研究内容 | 第23-26页 |
·选题意义 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 压电驱动理论与压电振子振动分析 | 第26-44页 |
·压电材料与压电效应 | 第26-28页 |
·压电材料 | 第26页 |
·压电效应 | 第26-27页 |
·压电振子的工作机理 | 第27-28页 |
·压电振子建模分析与仿真 | 第28-39页 |
·压电振子解析建模与振动分析 | 第28-34页 |
·压电振子有限元分析 | 第34-39页 |
·压电振子的试验研究 | 第39-42页 |
·压电振子变形量测试 | 第39-40页 |
·压电振子静态变形量试验测试 | 第40-41页 |
·压电振子动态变形量试验测试 | 第41-42页 |
·压电振子阻抗分析 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第三章 压电泵用单向截止阀研究 | 第44-60页 |
·压电泵用单向截止阀的类型及工作原理 | 第44-46页 |
·单向阀的动力学建模与仿真 | 第46-50页 |
·动力学方程的建立 | 第46-48页 |
·单向截止阀的动力学仿真求解 | 第48-50页 |
·所选用被动截止阀的性能研究 | 第50-57页 |
·悬臂梁式单向截止阀的过流特性 | 第51页 |
·盘式整体开启阀的过流特性 | 第51-52页 |
·单向阀的运动规律 | 第52-56页 |
·单向阀的模态分析 | 第56-57页 |
·单向阀的性能测试 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 双腔体精密压电泵的设计 | 第60-74页 |
·双腔体压电泵输出特性分析 | 第60-62页 |
·串联式双腔体压电泵特性 | 第60-61页 |
·并联式双腔体压电泵特性 | 第61-62页 |
·双腔体压电泵的设计方案 | 第62-66页 |
·双腔体压电泵样机的制做 | 第62-63页 |
·双腔体压电泵结构参数确定及其影响 | 第63-66页 |
·盘式整体开启阀双腔体压电泵性能实验 | 第66-69页 |
·盘式整体开启阀双腔体压电泵的压力、流量-频率特性 | 第66-68页 |
·盘式整体开启阀双腔体压电泵的流量-电压特性 | 第68页 |
·盘式整体开启阀双腔体压电泵的精密输送特性研究 | 第68-69页 |
·悬臂梁式单向截止阀双腔体压电泵性能实验 | 第69-72页 |
·悬臂梁式单向截止阀双腔体压电泵的压力、流量-频率特性 | 第69-70页 |
·悬臂梁式单向截止阀双腔体压电泵的压力、流量-电压特性 | 第70-71页 |
·悬臂梁式单向截止阀双腔体压电泵的精密输送特性研究 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 微型精密压电泵系统的设计及应用研究 | 第74-94页 |
·压电泵在后推式胰岛素泵中的应用研究 | 第74-78页 |
·胰岛素泵中压电泵的分析 | 第75-76页 |
·胰岛素压电泵工作原理 | 第76-78页 |
·具有自检测功能的压电泵系统 | 第78-93页 |
·压电泵闭环控制系统组成 | 第79-80页 |
·基于 MEMS 的微流量传感器 | 第80-82页 |
·具有自检测功能压电泵的试验研究 | 第82-87页 |
·具有自检测功能压电泵的试验分析 | 第87-89页 |
·基于人工神经网络的自检测压电泵辨识 | 第89-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第六章 自检测压电泵电控单元的研制 | 第94-102页 |
·压电泵专用电源的设计原理 | 第94-95页 |
·智能可编程式控制电源的设计 | 第95-100页 |
·单片机对 MEMS 流量传感器信息采集换算 | 第95-96页 |
·控制方法研究 | 第96-98页 |
·控制程序设计 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
结论与展望 | 第102-104页 |
研究结论 | 第102-103页 |
研究创新 | 第103页 |
研究展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-110页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第110-112页 |
1. 发表的学术论文 | 第110-111页 |
2. 参加的科研项目 | 第111页 |
3. 作者简介 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |