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 |