压电式微量液滴分配的机理与实验研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 课题来源 | 第13页 |
1.2 课题应用背景及研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-29页 |
1.3.1 液滴分离机理研究现状 | 第14-23页 |
1.3.2 液滴分配系统研究现状 | 第23-26页 |
1.3.3 压电喷头内在动作机理的研究现状 | 第26-27页 |
1.3.4 液滴分配系统的关键技术与展望 | 第27-29页 |
1.4 主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 圆管式压电喷头稳态响应 | 第31-48页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 压电材料的属性参数 | 第31-32页 |
2.3 圆管式压电喷头计算模型 | 第32-39页 |
2.3.1 圆管式压电喷头的结构与尺寸 | 第32页 |
2.3.2 压电管受力分析 | 第32-35页 |
2.3.3 玻璃管受力分析 | 第35-37页 |
2.3.4 计算结果 | 第37-39页 |
2.4 实验验证 | 第39-42页 |
2.5 壁厚和体积弹性模量的影响效应 | 第42-47页 |
2.5.1 壁厚效应 | 第42-44页 |
2.5.2 体积弹性模量效应 | 第44-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 圆管式压电喷头声压响应 | 第48-66页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验平台 | 第48-50页 |
3.3 在不同停留时间下的实验现象 | 第50-54页 |
3.3.1 液滴喷射实验 | 第50-53页 |
3.3.2 液面振荡实验 | 第53-54页 |
3.4 理论描述 | 第54-65页 |
3.4.1 压力波的产生 | 第56-57页 |
3.4.2 单个谐波的传递 | 第57-61页 |
3.4.3 压力波的反射 | 第61页 |
3.4.4 计算结果及讨论 | 第61-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 液滴分离过程的数学模型 | 第66-86页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 液柱分离过程的模型与差分求解法 | 第66-78页 |
4.2.1 数学模型的建立 | 第66-72页 |
4.2.2 计算方法的规划 | 第72-73页 |
4.2.3 计算案例与计算结果 | 第73-78页 |
4.3 按需分离过程数值模拟 | 第78-85页 |
4.3.1 数学模型 | 第78-81页 |
4.3.2 算例和实验验证 | 第81-82页 |
4.3.3 液体分配特性研究 | 第82-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
第5章 基于液滴实时测量系统的波形调节 | 第86-121页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 液滴形成过程实时测量系统 | 第86-88页 |
5.3 液滴形成过程描述 | 第88-91页 |
5.4 基于液滴测量系统的激励波形在线调节方法 | 第91-112页 |
5.4.1 利用测量系统对波形幅值进行调整 | 第92-98页 |
5.4.2 利用测量系统对波形形状进行调整 | 第98-112页 |
5.5 调控液滴尺寸的模糊控制器设计 | 第112-120页 |
5.5.1 模糊化接口 | 第113-116页 |
5.5.2 模糊控制规则及控制算法 | 第116-118页 |
5.5.3 控制量的清晰化 | 第118页 |
5.5.4 分配效果测试 | 第118-120页 |
5.6 本章小结 | 第120-121页 |
结论 | 第121-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
个人简历 | 第137页 |