摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·引言 | 第9页 |
·声悬浮技术的科学意义 | 第9-10页 |
·目前存在的无容器处理技术 | 第10-13页 |
·自由落体技术 | 第10-11页 |
·目前的悬浮技术 | 第11-13页 |
·声悬浮技术的发展 | 第13-15页 |
·国内外声悬浮技术的研究现状 | 第15-17页 |
·声悬浮无容器处理技术的应用前景 | 第17-19页 |
·无容器熔化和凝固 | 第17-18页 |
·液态物性参数测量及自由液滴动力学研究 | 第18页 |
·生化分析 | 第18-19页 |
·目前单轴式声悬浮主要存在的问题 | 第19-20页 |
·论文的主要研究内容 | 第20-21页 |
2 声悬浮技术的基本原理及理论分析 | 第21-35页 |
·单轴式声悬浮的工作原理 | 第21-22页 |
·单轴式声悬浮系统技术分析 | 第22页 |
·声辐射力理论 | 第22-25页 |
·King 的声辐射力理论 | 第23-24页 |
·Gor'Kov 的声辐射理论 | 第24-25页 |
·声悬浮稳定悬浮的条件分析 | 第25-28页 |
·流体介质对悬浮稳定性的影响 | 第25页 |
·声悬浮悬浮力的影响因素 | 第25-27页 |
·悬浮各种样品所需的最小声压 | 第27-28页 |
·悬浮样品的尺寸与声波波长的关系 | 第28页 |
·声悬浮的悬浮稳定性分析 | 第28-30页 |
·声悬浮悬浮势场的影响因素 | 第30-32页 |
·谐振腔形状对势场的影响 | 第30-31页 |
·重力水平对势场的影响 | 第31-32页 |
·声流对势场的影响 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-35页 |
3 单轴式声悬浮的实验装置及其优化设计 | 第35-51页 |
·单轴式声悬浮装置的总体设计 | 第35-36页 |
·单轴式声悬浮系统的设计 | 第36-40页 |
·超声波发生器及换能器的选用 | 第36页 |
·超声变幅杆 | 第36-38页 |
·发射盘 | 第38-39页 |
·反射器 | 第39-40页 |
·单轴式声悬浮装置声学系统的优化设计 | 第40-48页 |
·模态分析的基本原理 | 第40-41页 |
·基本参数和有限元模型 | 第41-44页 |
·变幅杆组合体的固有频率分析 | 第44-45页 |
·变幅杆组合体的放大倍数 | 第45-48页 |
·声悬浮装置的试振试验 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
4 单轴式声悬浮的实验研究 | 第51-63页 |
·引言 | 第51页 |
·实验方法 | 第51-54页 |
·实验步骤 | 第51-53页 |
·样品的施加方法 | 第53页 |
·单轴式声悬浮的调谐方法 | 第53-54页 |
·固体的声悬浮实验及其分析 | 第54-56页 |
·悬浮各种样品所需的最小电功率 | 第55-56页 |
·半径对悬浮最小电功率的影响 | 第56页 |
·声悬浮器的几何参数对悬浮能力的影响 | 第56-59页 |
·管式声悬浮的实验研究 | 第59-61页 |
·水滴的声悬浮实验现象研究 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 单轴式声悬浮的声场数值模拟分析 | 第63-81页 |
·研究声悬浮声场的意义 | 第63-64页 |
·声悬浮声场的计算模型 | 第64-66页 |
·时间平均势的求解方法 | 第64-66页 |
·声辐射力的求解方法 | 第66页 |
·声悬浮的悬浮性能计算方法 | 第66-71页 |
·时间平均势 | 第67-69页 |
·悬浮样品对声场分布的影响 | 第69-70页 |
·声悬浮力在竖直方向的分布 | 第70页 |
·水平方向的回复力 | 第70-71页 |
·单轴式悬浮装置几何参数对声悬浮性能的影响 | 第71-76页 |
·1 声悬浮性能与悬浮装置几何参数的依赖关系 | 第71-73页 |
·样品的悬浮位置 | 第73-74页 |
·发射盘厚度H a 和反射器厚度H b 对悬浮性能的影响 | 第74-75页 |
·重力对声悬浮性能的影响 | 第75-76页 |
·管式声悬浮的悬浮性能分析 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
6 结论与展望 | 第81-85页 |
·总结 | 第81-83页 |
·展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
冯大圣的硕士学位论文答辩信息 | 第91-94页 |
冯大圣的论文评议书 | 第94-96页 |