双腔压电胰岛素泵的设计理论与关键技术研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·引言 | 第12-14页 |
·胰岛素泵的发展和国内外现状 | 第14-17页 |
·用于胰岛素推注的压电微泵 | 第17-19页 |
·压电泵介绍 | 第17-18页 |
·压电胰岛素泵结构 | 第18-19页 |
·本文研究意义及内容 | 第19-22页 |
第二章 压电振子的理论分析与仿真研究 | 第22-38页 |
·压电陶瓷简介 | 第22-24页 |
·压电材料的现状 | 第22-23页 |
·压电陶瓷材料的选择 | 第23-24页 |
·压电振子的动力分析 | 第24-27页 |
·压电振子的构成 | 第24-25页 |
·压电振子的振动模态 | 第25-26页 |
·压电振子的支撑方式 | 第26-27页 |
·压电振子弯曲变形挠曲线方程 | 第27-32页 |
·压电振子变形数值计算及结构优化设计 | 第32-35页 |
·输入电压与振子变形量的关系 | 第32-33页 |
·金属基板材料与振子变形量的关系 | 第33-34页 |
·压电振子各尺寸参数对其变形量的影响 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-38页 |
第三章 阀的工作特性与选择 | 第38-52页 |
·阀材料的选择 | 第38-42页 |
·金属材料 | 第38-39页 |
·有机薄膜材料 | 第39-42页 |
·阀结构的选择 | 第42-44页 |
·“无阀”结构 | 第42-43页 |
·主动阀结构 | 第43页 |
·被动阀结构 | 第43-44页 |
·被动截止阀的分析与选择 | 第44-50页 |
·悬臂梁阀 | 第45-47页 |
·轮式阀 | 第47-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第四章 压电胰岛素泵整体的结构设计及样机的试制 | 第52-66页 |
·传统胰岛素泵的结构设计概述 | 第52-55页 |
·柱塞式胰岛素泵 | 第52-54页 |
·压电驱动式胰岛素泵 | 第54-55页 |
·电控压电胰岛素主动阀泵 | 第54页 |
·四腔体、四振子串联结构压电胰岛素微泵 | 第54-55页 |
·各类结构压电泵工作性能分析 | 第55-61页 |
·单腔压电泵的结构 | 第55-57页 |
·多腔体串联结构压电泵的工作性能分析 | 第57-59页 |
·多腔体并联结构压电泵的工作性能分析 | 第59-60页 |
·双腔混联压电泵的工作性能分析 | 第60-61页 |
·双腔体串联压电泵的几种结构及其工作原理 | 第61-62页 |
·I 型双腔体串联压电泵 | 第61-62页 |
·II 型和 III 型双腔体串联压电泵 | 第62页 |
·双腔体压电泵样机的制作 | 第62-65页 |
·微型压电泵的制作选材 | 第63页 |
·泵制作工艺的技术重点 | 第63-64页 |
·泵的制作工艺及装配 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 泵体结构的尺寸参数优化及性能测试 | 第66-78页 |
·驱动信号选择 | 第66-67页 |
·阀尺寸参数的设计 | 第67-70页 |
·阀片与阀孔的匹配实验 | 第67-69页 |
·阀的厚度对压电泵输出性能的影响 | 第69-70页 |
·泵腔体尺寸的设计 | 第70-75页 |
·腔体高度设计与泵的自吸性能 | 第70-73页 |
·压电泵进出口直径 | 第73-74页 |
·预紧高度对压电泵输出性能的影响 | 第74-75页 |
·双腔串联压电胰岛素泵的性能测试 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第六章 压电泵批量生产工艺与加速疲劳试验的研究 | 第78-90页 |
·生产加工和装配工艺流程 | 第78-79页 |
·压电泵的注塑生产技术 | 第79-81页 |
·注塑材料的介绍 | 第79-80页 |
·注塑成型 | 第80-81页 |
·激光加工 | 第81-85页 |
·激光切割 | 第81-83页 |
·阀、压电振子与泵体的激光焊接 | 第83-85页 |
·泵的激光打标 | 第85页 |
·压电振子装配的点胶技术 | 第85-86页 |
·超声波焊接 | 第86-87页 |
·加速疲劳试验的设计 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第七章 结论与创新 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
作者简介 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |