膀胱动力泵电磁驱动系统的优化设计研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第16-23页 |
1.1 课题来源 | 第16页 |
1.2 课题背景及意义 | 第16-17页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第17-21页 |
1.3.1 辅助排尿系统研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 有限元法在医疗领域应用研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 机械优化设计在医疗领域研究现状 | 第19-20页 |
1.3.4 电磁铁设计研究现状 | 第20-21页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 膀胱动力泵电磁驱动系统初步设计 | 第23-38页 |
2.1 膀胱结构和储排尿机制 | 第23-24页 |
2.2 膀胱动力泵组成原理及参数 | 第24-27页 |
2.2.1 膀胱动力泵组成原理 | 第24-26页 |
2.2.2 膀胱动力泵主要参数 | 第26-27页 |
2.3 电磁场理论基础 | 第27-28页 |
2.4 电磁铁设计理论 | 第28-31页 |
2.4.1 磁性材料分类 | 第28-29页 |
2.4.2 磁性材料性质 | 第29-30页 |
2.4.3 电磁铁类型 | 第30-31页 |
2.4.4 电磁铁初步设计步骤 | 第31页 |
2.5 电磁铁初步设计 | 第31-37页 |
2.5.1 电磁铁初算 | 第31-36页 |
2.5.2 电磁铁复算 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 膀胱动力泵电磁驱动系统优化设计 | 第38-44页 |
3.1 机械优化设计基础 | 第38-40页 |
3.1.1 最优化理论 | 第38页 |
3.1.2 SQP法原理 | 第38-40页 |
3.2 磁动子优化设计 | 第40-41页 |
3.3 电磁铁优化设计 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 膀胱动力泵电磁驱动系统仿真分析 | 第44-57页 |
4.1 电磁驱动系统三维建模 | 第44页 |
4.2 静磁场仿真分析 | 第44-48页 |
4.2.1 静磁场分析基础 | 第44-46页 |
4.2.2 电磁驱动系统静磁场仿真分析 | 第46-48页 |
4.3 瞬态磁场仿真分析 | 第48-51页 |
4.3.1 瞬态磁场分析基础 | 第48-49页 |
4.3.2 电磁驱动系统瞬态磁场仿真分析 | 第49-51页 |
4.4 温度场仿真分析 | 第51-56页 |
4.4.1 热分析基础 | 第51-54页 |
4.4.2 电磁驱动系统温度场仿真分析 | 第54-56页 |
4.5 本章小节 | 第56-57页 |
第五章 膀胱动力泵排尿动力特性仿真分析 | 第57-72页 |
5.1 计算流体力学理论 | 第57-61页 |
5.1.1 流体力学基本方程 | 第57-58页 |
5.1.2 湍流模型 | 第58-60页 |
5.1.3 初始条件和边界条件 | 第60-61页 |
5.2 双向流固耦合求解的依据 | 第61-65页 |
5.2.1 ALE法 | 第61-63页 |
5.2.2 流固耦合求解策略 | 第63-64页 |
5.2.3 耦合数据传递及收敛标准 | 第64-65页 |
5.3 膀胱动力泵流固耦合场仿真分析 | 第65-71页 |
5.3.1 膀胱动力泵三维建模 | 第65页 |
5.3.2 流体部分前处理 | 第65-67页 |
5.3.3 结构部分前处理 | 第67-69页 |
5.3.4 流固耦合模块设置 | 第69-70页 |
5.3.5 仿真后处理 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 膀胱动力泵特性模拟实验研究 | 第72-84页 |
6.1 电磁驱动特性模拟实验研究 | 第72-77页 |
6.1.1 电磁驱动特性模拟实验平台 | 第72-75页 |
6.1.2 电磁驱动特性模拟实验 | 第75-77页 |
6.2 温升特性模拟实验研究 | 第77-78页 |
6.2.1 温升特性模拟实验平台 | 第77-78页 |
6.2.2 温升特性模拟实验 | 第78页 |
6.3 排尿动力特性模拟实验研究 | 第78-83页 |
6.3.1 排尿动力特性模拟实验平台 | 第79-83页 |
6.3.2 排尿动力特性模拟实验 | 第83页 |
6.4 本章小结 | 第83-84页 |
总结和展望 | 第84-86页 |
1.总结 | 第84页 |
2.展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |