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液体压电泵中气泡控制的机理、方法及效果研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 引言第16-18页
    1.2 压电泵的主要构成形式第18-19页
    1.3 微型压电泵产品及应用第19-24页
        1.3.1 微型压电泵产品第19-22页
        1.3.2 微型压电泵的应用第22-24页
    1.4 压电泵内部气泡的研究现状第24-28页
        1.4.1 管路中气泡的研究现状第24-25页
        1.4.2 气泡对压电泵性能影响的研究现状第25页
        1.4.3 疏水界面/亲水界面对气泡影响的研究现状第25-28页
    1.5 本文选题意义及研究内容第28-30页
第二章 滞留气泡对压电泵性能的影响机理第30-50页
    2.1 压电泵构成及工作原理第30-34页
        2.1.1 泵用压电陶瓷第30-32页
        2.1.2 单向截止阀第32-34页
        2.1.3 压电泵的工作原理第34页
    2.2 腔内气泡对压电泵的输出性能影响第34-42页
        2.2.1 连续性方程第35-36页
        2.2.2 泵腔体积变化第36-38页
        2.2.3 气液混合体的等效体积模量第38-40页
        2.2.4 腔内气泡对输出压力的影响第40-41页
        2.2.5 腔内气泡对输出流量的影响第41-42页
    2.3 腔内气泡对泵最佳工作频率的影响第42-45页
        2.3.1 压电泵的简化振动模型第42-44页
        2.3.2 气泡对最佳频率的影响第44-45页
    2.4 气泡滞留对单向阀的动态性能影响第45-47页
        2.4.1 气泡滞留时阀片的受力模型第45-46页
        2.4.2 气泡滞留时阀的动态特性第46-47页
    2.5 气泡与气穴的动态体积方程第47-49页
        2.5.1 腔内气泡的动态体积方程第48页
        2.5.2 气穴动态体积方程第48-49页
    2.6 本章小结第49-50页
第三章 阀片参数优化用于气泡控制的机理及效果研究第50-70页
    3.1 气液两相流的分类及转换第50-52页
        3.1.1 微通道中的两相流分类第50-52页
        3.1.2 气液两相流中的相流转换第52页
    3.2 两相流经过阀片时的压力损失第52-57页
        3.2.1 多气泡流的压力损失第53-55页
        3.2.2 活塞流的压力损失第55-57页
    3.3 轮式阀结构优化的实验研究第57-64页
        3.3.1 阀的等效刚度第57-58页
        3.3.2 实验用压电泵的制作第58-60页
        3.3.3 实验设计第60-61页
        3.3.4 不同直径比的对比实验第61-62页
        3.3.5 不同厚度的对比实验第62-64页
    3.4 阀孔布置对气泡滞留的影响第64-69页
        3.4.1 出/入口不同布置第64-65页
        3.4.2 出口阀中间位置实验研究第65-66页
        3.4.3 入口阀中间位置实验研究第66页
        3.4.4 最短距离对称分布实验研究第66-68页
        3.4.5 最大距离对称分布实验研究第68-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第四章 压缩比优化用于气泡控制的机理及效果研究第70-80页
    4.1 压缩比对气泡滞留的影响第70-71页
        4.1.1 气泡在腔内的压力损失第70-71页
        4.1.2 压缩比与气泡滞留的关系第71页
    4.2 腔高与气泡滞留的关系及实验研究第71-75页
        4.2.1 腔高与输出性能的关系第72页
        4.2.2 不同腔高的气泡滞留实验第72-75页
    4.3 引流道的实验研究第75-79页
        4.3.1 引流道的制作第76-77页
        4.3.2 实验结果第77-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 壁面浸润性优化用于气泡控制的机理及实验研究第80-96页
    5.1 超亲/疏水性表面第80-83页
        5.1.1 接触角与表面超亲/疏水性第80-81页
        5.1.2 超亲/疏水表面的制作第81-83页
    5.2 超亲/疏水表面转变第83-85页
        5.2.1 交变压力下的润湿性转变第84-85页
        5.2.2 不同温度下的润湿性转变第85页
    5.3 超亲/疏水壁面的减阻第85-87页
        5.3.1 超亲/疏水表面对流体的减阻作用第85-86页
        5.3.2 超亲/疏水表面对气泡的减阻作用第86-87页
    5.4 腔内表面浸润性优化第87-91页
        5.4.1 亲水表面的制作第87-88页
        5.4.2 疏水表面的制作第88-89页
        5.4.3 腔内亲水处理气泡滞留实验及结果研究第89-91页
        5.4.4 腔内疏水处理第91页
    5.5 阀片的表面浸润性优化第91-94页
        5.5.1 阀片超亲水处理第91-93页
        5.5.2 阀片疏水处理第93页
        5.5.3 阀片与泵腔亲水处理第93-94页
    5.6 本章小结第94-96页
第六章 结论第96-99页
    6.1 研究结论第96-97页
    6.2 创新点第97-99页
参考文献第99-108页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第108-110页
    1、发表的学术论文第108页
    2、申请的国家专利第108-109页
    3、参加的科研项目第109页
    4、作者简介第109-110页
致谢第110页

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