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用于低温两相回路传热的基于磁致伸缩致动微型流体泵的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
符号说明表第19-20页
第一章 绪论第20-40页
    1.1 研究背景和意义第20-22页
    1.2 泵流体回路特性及研究现状第22-26页
    1.3 微型流体泵研究现状第26-37页
        1.3.1 常见隔膜式微型泵以及研究进展第28-34页
        1.3.2 本课题隔膜微泵基本结构形式分析第34-37页
    1.4 本文主要研究内容第37-40页
第二章 磁致伸缩致动器(GMA)的设计与实验研究第40-78页
    2.1 磁致伸缩材料简介第40-42页
    2.2 磁致伸缩致动器理论分析以及参数化设计第42-52页
        2.2.1 GMA解析磁路分析第42-44页
        2.2.2 电磁参数理论分析以及优化依据第44-47页
        2.2.3 电磁有限元分析第47-52页
    2.3 GMA实验测试以及研究第52-62页
        2.3.1 致动器测试系统介绍第52-55页
        2.3.2 通电线圈直流偏置GMA实验测试第55-62页
    2.4 永磁体偏置致动器设计与实验研究第62-76页
        2.4.1 基于永磁体提供磁偏置的方案设计第63-65页
        2.4.2 永磁体偏置方案的有限元仿真校核第65-71页
        2.4.3 包含永磁体偏置的GMA实验测试与分析第71-76页
    2.5 本章小结第76-78页
第三章 金属隔膜泵的设计理论与实验研究第78-108页
    3.1 微泵设计理论第78-86页
        3.1.1 压缩比第79-80页
        3.1.2 基于小挠度理论的隔膜变形分析第80-81页
        3.1.3 微型泵内部耦合场分析第81-86页
    3.2 微型阀门理论分析及设计第86-93页
        3.2.1 微型阀门的相关研究进展第86-89页
        3.2.2 阀门设计理论第89-93页
    3.3 微泵参数设计及有限元仿真第93-102页
        3.3.1 隔膜与导杆参数第93-97页
        3.3.2 泵腔高度第97页
        3.3.3 阀门结构第97-102页
    3.4 基于共振系统的微泵优化方案第102-107页
    3.5 本章小结第107-108页
第四章 GMA隔膜泵流体驱动性能的实验研究第108-118页
    4.1 实验测试系统第108-110页
        4.1.1 测试仪器布局方案第108-109页
        4.1.2 测试步骤第109-110页
    4.2 流动特性测试第110-112页
    4.3 基于共振弹性系统的隔膜泵实验探究第112-115页
        4.3.1 隔膜刚度校核测试第112-113页
        4.3.2 具有不同螺旋臂的弹性连杆的刚度测试第113-114页
        4.3.3 螺旋臂导杆与铍青铜隔膜的耦合振动试验第114-115页
    4.4 本章小结第115-118页
第五章 GMA隔膜泵驱动流体散热回路的实验研究第118-130页
    5.1 实验系统介绍第118-121页
        5.1.1 系统冷源第118-119页
        5.1.2 蒸发器第119-120页
        5.1.3 冷凝器第120-121页
        5.1.4 氨充装系统第121页
    5.2 基于乙醇工质的单相回路测试以及漏热标定第121-125页
        5.2.1 系统方案第122页
        5.2.2 实验测试结果第122-123页
        5.2.3 回路漏热分析第123-124页
        5.2.4 误差分析第124-125页
    5.3 氨工质两相散热回路实验研究第125-129页
        5.3.1 系统方案第125-126页
        5.3.2 氨回路测试结果第126-129页
    5.4 本章小结第129-130页
第六章 总结与展望第130-134页
    6.1 本文工作总结第130-131页
    6.2 本文主要创新点第131-132页
    6.3 下一步工作与展望第132-134页
参考文献第134-140页
致谢第140-141页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第141页

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