摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·引言 | 第11页 |
·超声换能器的简介 | 第11-13页 |
·换能器材料 | 第11-13页 |
·夹心式压电超声换能器 | 第13页 |
·功率超声技术的应用 | 第13-21页 |
·超声在气体中的应用 | 第14-15页 |
·功率超声波在固体中的应用 | 第15-18页 |
·功率超声在液体中的应用 | 第18-20页 |
·本文的选题背景的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 厚度振动的夹心式超声换能器的研究 | 第21-35页 |
·引言 | 第21-22页 |
·厚度振动的夹心压电陶瓷超声换能器 | 第22-31页 |
·厚度振动的压电陶瓷圆环的机电等效电路 | 第23-25页 |
·压电陶瓷晶堆的机电等效电路 | 第25-27页 |
·金属薄圆环厚度振动的机电等效电路 | 第27-28页 |
·夹心式超声换能器的厚度振动特性及共振频率方程 | 第28-31页 |
·实验与分析 | 第31-33页 |
·小结 | 第33-35页 |
第3章 大尺寸圆柱体辐射器的设计 | 第35-57页 |
·引言 | 第35-36页 |
·大尺寸金属圆柱体辐射器的耦合振动分析 | 第36-44页 |
·耦合振动圆柱辐射器的机电等效电路 | 第37-39页 |
·圆柱辐射器耦合振动的振动频率方程 | 第39-40页 |
·圆柱辐射器耦合振动与圆柱体积和尺寸的关系 | 第40-41页 |
·圆柱辐射器耦合振动的输入机械阻抗 | 第41-42页 |
·圆柱体径向与纵向振速比的研究 | 第42-44页 |
·超声振动系统数值模拟和实验 | 第44-55页 |
·圆柱辐射器的数值模拟 | 第44-45页 |
·圆柱辐射器以及复合振动系统的实验 | 第45-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第4章 弯曲振动矩形辐射板的振动特性研究 | 第57-71页 |
·矩形板的谐振特性 | 第57-60页 |
·矩形板振动特性分析 | 第57-59页 |
·矩形板振动的频率方程 | 第59-60页 |
·ansys软件模拟的结果 | 第60页 |
·矩形薄板的振动特性 | 第60-69页 |
·矩形薄板的共振频率方程 | 第62-64页 |
·矩形薄板的振动模式 | 第64-65页 |
·矩形薄板的仿真模拟研究 | 第65-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
第5章 复频超声换能器系统的研究与设计 | 第71-103页 |
·引言 | 第71页 |
·矩形厚板辐射体复频超声换能器的研究 | 第71-83页 |
·矩形厚板的振动特性 | 第72-74页 |
·压电陶瓷圆片的振动特性 | 第74-75页 |
·后盖板的振动特性 | 第75页 |
·矩形厚板辐射体复频超声换能器纵向振动时的频率方程 | 第75-76页 |
·矩形厚板辐射体复频超声换能器的有限元分析以及实验测试 | 第76-83页 |
·弯曲矩形板辐射体复频超声换能器的有限元分析 | 第83-92页 |
·传统的纵向振动夹心式压电陶瓷超声换能器的分析 | 第84-85页 |
·矩形厚板辐射体单驱动复频超声换能器有限元分析 | 第85-89页 |
·矩形厚板辐射体双驱动复频超声换能器弯曲振动的有限元分析 | 第89-92页 |
·矩形厚板辐射体和纵向振动超声换能器的复合振动系统 | 第92-102页 |
·单个纵向换能器和矩形辐射板组成的复合振动系统的振动特性 | 第93-95页 |
·两个纵向换能器和矩形辐射板组成的复合振动系统 | 第95-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
第6章 复频超声清洗系统的声场辐射特性研究 | 第103-121页 |
·引言 | 第103-104页 |
·辐射声场研究的实验设计 | 第104-107页 |
·利用ansys软件中有限元法模拟分析 | 第104-105页 |
·超声C扫描测量系统ULTRAPAC介绍 | 第105-106页 |
·辐射声场测量装置与测量过程 | 第106-107页 |
·MCT辐射声场的有限元分析以及实验测量 | 第107-112页 |
·DCT辐射声场的有限元分析以及实验测量研究 | 第112-117页 |
·与现有清洗设备的比较 | 第117-120页 |
·小结 | 第120-121页 |
总结与展望 | 第121-125页 |
参考文献 | 第125-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
攻读博士期间的研究成果 | 第137页 |