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基于声表面驻波的润滑油中悬浮微粒集中效应研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第13-20页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 润滑油中悬浮微粒监测方法研究进展第14-15页
    1.3 悬浮微粒分离技术研究进展第15-18页
    1.4 悬浮微粒分离技术发展趋势第18-19页
    1.5 本文研究内容第19-20页
第二章 声表面驻波理论第20-41页
    2.1 引言第20页
    2.2 声学理论基础第20-27页
        2.2.1 压电耦合方程第20-21页
        2.2.2 SAW的基本特征方程第21-26页
        2.2.3 声表面驻波方程第26-27页
    2.3 IDT基本工作原理第27-36页
        2.3.1 IDT基本结构及工作原理第28-30页
        2.3.2 IDT的静电特性与离散源近似第30-35页
        2.3.3 IDT的声同步频率与中心频率第35-36页
    2.4 驻波场中声辐射力的产生机理第36-39页
        2.4.1 声辐射力的产生第36-37页
        2.4.2 微流通道流动参数计算第37-38页
        2.4.3 微流通道中悬浮微粒受力分析第38-39页
    2.5 本章小结第39-41页
第三章 SAW-IDT参数优化第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 SAW-IDT叉指参数优化设计数值仿真第41-47页
        3.2.1 SAW-IDT有限元建模第41-43页
        3.2.2 SAW-IDT叉指结构仿真结果分析第43-47页
    3.3 基于SAW驻波的润滑油中微粒集中效应数值仿真第47-56页
        3.3.1 微流通道有限元建模第47-49页
        3.3.2 声表面驻波作用下悬浮微粒集中效应仿真结果分析第49-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 基于声表面驻波技术的悬浮微粒集中效应实验第57-67页
    4.1 引言第57页
    4.2 SAW-IDT的制备第57-60页
        4.2.1 SAW换能器材料的选择第57-58页
        4.2.2 丝网印刷技术及叉指电极的制备第58-60页
    4.3 微流通道的制备第60-61页
        4.3.1 微流通道材料的选择第60页
        4.3.2 激光加工技术的应用第60-61页
    4.4 基于声表面驻波技术的悬浮微粒集中实验研究第61-66页
        4.4.1 悬浮微粒操纵系统平台的构建第61-63页
        4.4.2 性能测试结果及粒子集聚实验过程第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 结论和展望第67-69页
    5.1 主要结论与研究成果第67-68页
    5.2 今后研究工作的展望第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
攻读硕士期间发表的主要论文第74页

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