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压电驱动双组份喷胶阀设计与实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 点胶技术的应用第11-12页
    1.2 点胶技术分类第12-17页
    1.3 双组份胶水及其应用第17-19页
        1.3.1 双组份胶水应用第17-18页
        1.3.2 双组份胶水的分类第18-19页
    1.4 双组份胶的点胶方式及设备第19-22页
    1.5 本论文研究内容第22-25页
第2章 压电陶瓷基础理论第25-33页
    2.1 压电陶瓷基础第25-27页
        2.1.1 压电陶瓷材料发展历史第25页
        2.1.2 压电效应与逆压电效应第25-26页
        2.1.3 压电基本方程第26页
        2.1.4 压电叠堆结构第26-27页
    2.2 压电叠堆特性第27-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 双组份胶混合机理及仿真分析第33-49页
    3.1 双组份胶混合机理第33-35页
        3.1.1 双组份胶的混合方式第33-34页
        3.1.2 双组份胶的混合过程第34页
        3.1.3 双组份胶水混合效果评定第34-35页
    3.2 不可压缩流体流动方程第35-36页
    3.3 静态混合管第36-39页
        3.3.1 静态混合管种类第36-37页
        3.3.2 静态混合管作用机理第37-38页
        3.3.3 静态混合管模型第38-39页
    3.4 静态混合管数值模拟第39-48页
        3.4.1 两相流模型模拟方法第39页
        3.4.2 胶水的混合过程第39-41页
        3.4.3 双组份胶混合实验第41-42页
        3.4.4 胶水粘度对混合效果的影响第42-44页
        3.4.5 双组份胶多种比例混合第44-46页
        3.4.6 双组份胶中不同粘度的两种组份胶水混合第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 压电驱动式双组份胶喷胶阀系统设计及分析第49-69页
    4.1 压电驱动双组份喷胶阀结构组成第49-50页
    4.2 压电驱动部分第50-51页
        4.2.1 混合部分机构设计第50-51页
        4.2.2 双组份胶混合过程第51页
        4.2.3 多种比例混合第51页
    4.3 压电驱动部分第51-58页
        4.3.1 压电驱动结构第51-53页
        4.3.2 撞针稳定性第53-55页
        4.3.3 杠杆的放大作用第55-58页
    4.4 流体特性第58-61页
        4.4.1 流体流动特性第58-60页
        4.4.2 流体喷射理论第60-61页
    4.5 喷射部分第61-65页
        4.5.1 喷射部分结构设计第61-64页
        4.5.2 撞针与喷嘴强度校核第64-65页
    4.6 粘度对喷射速度的影响第65-67页
    4.7 本章小结第67-69页
第5章 压电驱动式双组份胶喷射阀实验设计及结果分析第69-81页
    5.1 压电式双组份胶喷射阀实验平台搭建第69-70页
    5.2 喷胶阀喷胶稳定性测试第70-72页
        5.2.1 单组份胶测试稳定性第70-71页
        5.2.2 持续喷射状态下测试稳定性第71-72页
    5.3 双组份胶性质变化对喷射效果的影响第72-75页
        5.3.1 双组份胶混合后粘度变化第72-73页
        5.3.2 双组份胶粘度变化对喷胶一致性的影响第73-75页
    5.4 温度对双组份胶粘度的影响第75-79页
        5.4.1 温度对胶体粘度的作用机理第75-76页
        5.4.2 气压对胶量的影响第76-77页
        5.4.3 驱动电压对胶量的影响第77-78页
        5.4.4 温度对胶量的影响第78-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第6章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81页
    6.2 展望第81-83页
参考文献第83-87页
作者简介第87-88页
致谢第88页

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