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超声行波微流体驱动技术的参数研究与仿真

CONTENTS第7-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-25页
    1.1 微流体系统研究背景第14-17页
        1.1.1 MEMS概述第14-15页
        1.1.2 微流体系统发展现状第15-16页
        1.1.3 微尺度研究的特点第16-17页
    1.2 微流体泵驱动技术研究现状第17-23页
    1.3 课题研究目的第23-24页
    1.4 课题来源和主要工作第24-25页
第二章 超声行波微泵的驱动原理第25-36页
    2.1 引言第25页
    2.2 压电晶体的压电特性简介第25-28页
        2.2.1 介电常数第26页
        2.2.2 弹性常数第26-27页
        2.2.3 压电常数第27-28页
        2.2.4 压电振子的振动模式第28页
    2.3 管壁质点的运动第28-32页
        2.3.1 行波的产生第28-29页
        2.3.2 质点的椭圆运动第29-30页
        2.3.3 超声行波合成机理的C++编程仿真第30-32页
    2.4 超声行波微泵的驱动原理第32-35页
        2.4.1 管壁机械运动第33页
        2.4.2 声辐射力第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 有限元分析理论第36-42页
    3.1 引言第36页
    3.2 有限元法概述第36-39页
        3.2.1 有限元法分析过程第36-38页
        3.2.2 有限元分析软件第38-39页
    3.3 多场耦合第39-40页
    3.4 有限元法动力分析第40-41页
        3.4.1 模态分析第40页
        3.4.2 瞬时动力分析第40-41页
        3.4.3 谱分析第41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 超声微流泵的有限元分析第42-51页
    4.1 引言第42页
    4.2 超声微泵的有限元模型第42-44页
        4.2.1 微泵几何构造第42-44页
        4.2.2 材料特性与选择第44页
    4.3 微泵的模态分析第44-48页
    4.4 微泵谐响应分析第48页
    4.5 基础运动分析第48-50页
        4.5.1 椭圆运动第48-50页
        4.5.2 行波运动第50页
    4.6 本章小结第50-51页
第五章 流固耦合分析以及不同参数对驱动效果的影响第51-61页
    5.1 引言第51页
    5.2 流固耦合力学基础第51-54页
        5.2.1 流体控制方程第52-53页
        5.2.2 流固耦合振动基本方程式第53-54页
        5.2.3 流固耦合分析第54页
    5.3 微泵的截面流场第54-57页
    5.4 驱动参数对驱动效果的影响第57-60页
        5.4.1 驱动幅值对驱动效果的影响第57页
        5.4.2 驱动电压频率对驱动效果的影响第57-58页
        5.4.3 流体动力粘度对驱动效果的影响第58-59页
        5.4.4 耦合面粗糙度对驱动效果的影响第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
附录:行波合成仿真软件核心代码第63-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73-74页
攻读硕士期间参与的科研项目第74-75页
学位论文评阅及答辩情况表第75页

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