提要 | 第1-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
·微流体系统概述 | 第9-10页 |
·微泵技术的研究现状及其发展 | 第10-18页 |
·压电驱动微泵 | 第10-16页 |
·电磁驱动微泵 | 第16页 |
·静电驱动微泵 | 第16-17页 |
·热驱动微泵 | 第17-18页 |
·气动力驱动微泵 | 第18页 |
·微泵技术存在的问题及发展趋势 | 第18-19页 |
·本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第2章 圆片型压电振子的振动理论分析与实验测试 | 第21-39页 |
·压电陶瓷 | 第21-26页 |
·压电陶瓷材料的发展 | 第21-22页 |
·压电陶瓷材料的主要参数 | 第22-25页 |
·压电效应与逆压电效应 | 第25-26页 |
·复合圆片型压电振子的理论模型 | 第26-28页 |
·压电振子 | 第26-27页 |
·压电振子的振动模态 | 第27-28页 |
·压电振子的支撑方式 | 第28页 |
·压电振子的振动分析 | 第28-32页 |
·基本假设与定义 | 第28-29页 |
·压电振子的几何方程 | 第29-30页 |
·压电振子的本构方程 | 第30页 |
·振动问题求解 | 第30-32页 |
·压电振子的谐振频率 | 第32-33页 |
·压电振子变形量的实验研究 | 第33-36页 |
·实验设备 | 第33-34页 |
·压电振子对不同驱动信号的响应测试分析 | 第34-36页 |
·电源电压和频率对振子变形的影响 | 第36页 |
·压电振子的迟滞性 | 第36-37页 |
·压电振子工作时与激励电信号的连接 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 双腔体四振子压电泵的结构设计与理论分析 | 第39-61页 |
·衡量压电泵输出性能的指标 | 第39页 |
·理论流量与压力计算 | 第39-41页 |
·压电泵中单向阀的选择 | 第41-47页 |
·单向阀的原理及其分类 | 第41-43页 |
·压电泵中单向阀的作用及其选择 | 第43-46页 |
·被动截止单向阀滞后现象分析 | 第46-47页 |
·双腔体四振子压电泵的基本结构和工作原理 | 第47-58页 |
·单腔体单振子压电泵 | 第47-51页 |
·单腔体双振子压电泵 | 第51-52页 |
·双腔体四振子压电泵的组成与基本结构 | 第52-53页 |
·双腔体四振子压电泵的工作方式及其分析 | 第53-58页 |
·流体阻力对压电泵输出性能的影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第4章 双腔体四振子压电泵的实验研究 | 第61-73页 |
·双腔体四振子压电泵的实验方案 | 第61-63页 |
·实验样机 | 第61-62页 |
·实验设备 | 第62页 |
·实验测试方案 | 第62-63页 |
·双腔体四振子压电泵输出性能测试 | 第63-71页 |
·单腔体压电泵的流量、压力-频率特性 | 第63-66页 |
·双腔体四振子压电泵单个振子工作时的性能实验 | 第66-67页 |
·双腔体四振子压电泵两个振子工作时的性能实验 | 第67-68页 |
·双腔体四振子压电泵三个振子工作时的性能实验 | 第68-69页 |
·双腔体四振子压电泵四个振子工作时的性能实验 | 第69-71页 |
·几种工作情况的对比分析 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第5章 压电泵应用实例—基于压电泵驱动的计算机芯片水冷系统 | 第73-83页 |
·计算机芯片冷却的研究现状及发展趋势 | 第73-76页 |
·计算机芯片冷却的研究现状 | 第73-76页 |
·计算机芯片冷却的发展趋势 | 第76页 |
·计算机芯片水冷系统中吸热盒及散热器的设计 | 第76-79页 |
·吸热盒的设计 | 第76-77页 |
·散热器的设计 | 第77-79页 |
·压电泵驱动的计算机芯片水冷系统测试 | 第79-81页 |
·实验样机 | 第79-80页 |
·实验设备 | 第80页 |
·实验测试 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第6章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
摘要 | 第90-92页 |
ABSTRACT | 第92-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
导师及作者简介 | 第96页 |