气动式金属微滴按需喷射过程数值模拟与实验研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第12-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 气动式金属微滴按需喷射过程的数值模拟 | 第17-35页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 气动式金属微滴按需喷射的理论分析 | 第17-20页 |
2.2.1 气动式金属微滴按需喷射的工作原理分析 | 第17-19页 |
2.2.2 CFD控制方程 | 第19-20页 |
2.3 气动式金属微滴喷射数值模拟过程 | 第20-23页 |
2.3.1 数值模拟的前处理 | 第21-22页 |
2.3.2 数值模拟的参数设置及后处理 | 第22-23页 |
2.4 喷射过程气压分析 | 第23-26页 |
2.4.1 腔内气压变化 | 第23-24页 |
2.4.2 供气压力对气压振荡的影响 | 第24-25页 |
2.4.3 脉冲宽度对气压振荡的影响 | 第25-26页 |
2.5 液滴喷射过程分析 | 第26-31页 |
2.5.1 液滴形成机理分析 | 第26-30页 |
2.5.2 无液滴及多颗液滴的形成机理 | 第30-31页 |
2.6 工作参数对液滴形成的影响 | 第31-34页 |
2.6.1 脉冲宽度对液滴形成的影响 | 第33页 |
2.6.2 供气压力对液滴形成的影响 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 气动式金属微滴按需喷射系统的研制 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 喷射系统的研制方案 | 第35-38页 |
3.2.1 喷射系统的设计需求及任务分解 | 第35-36页 |
3.2.2 喷射系统总体设计方案 | 第36-38页 |
3.2.3 喷射系统的软件开发平台 | 第38页 |
3.3 喷射系统硬件的设计与选用 | 第38-43页 |
3.3.1 喷射装置的设计与装配 | 第38-41页 |
3.3.2 熔炼及温控装置的设计 | 第41页 |
3.3.3 图像采集装置的设计 | 第41-42页 |
3.3.4 沉积运动平台及运动控制器的选用 | 第42-43页 |
3.4 喷射系统软件的开发 | 第43-47页 |
3.4.1 喷射驱动程序的编写 | 第44页 |
3.4.2 运动控制程序的编写 | 第44-46页 |
3.4.3 系统控制软件的整合 | 第46-47页 |
3.5 喷射系统控制气路及电路的设计 | 第47-49页 |
3.5.1 喷射系统气路的设计 | 第47-48页 |
3.5.2 喷射系统控制电路的设计 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 气动式金属微滴按需喷射及沉积实验 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 喷射系统整合及液滴喷射实验 | 第50-54页 |
4.2.1 系统整合及实验流程 | 第50-52页 |
4.2.2 图像处理策略 | 第52-53页 |
4.2.3 液滴喷射实验 | 第53-54页 |
4.3 喷射过程中的图像采集 | 第54-55页 |
4.4 喷射系统参数对液滴的影响 | 第55-59页 |
4.4.1 供气压力对液滴形成的影响 | 第55-56页 |
4.4.2 脉冲宽度对液滴形成的影响 | 第56-57页 |
4.4.3 喷射频率对液滴形成的影响 | 第57-58页 |
4.4.4 泄气口开闭状态对液滴形成的影响 | 第58-59页 |
4.4.5 惰性气体保护装置对液滴形成的影响 | 第59页 |
4.5 喷射打印实验验证 | 第59-64页 |
4.5.1 线阵列打印 | 第59-60页 |
4.5.2 面阵列打印 | 第60-61页 |
4.5.3 三维样件打印 | 第61-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |