摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 压电微喷技术概述 | 第15-16页 |
1.3 国内外压电微喷技术的发展与应用概述 | 第16-25页 |
1.3.1 国外压电微喷技术的发展与应用 | 第17-22页 |
1.3.2 压电微喷技术国内研究现状 | 第22-25页 |
1.4 国内外压电微喷微喷机制的研究概述 | 第25-28页 |
1.4.1 流体动力学特性的分析概述 | 第25-27页 |
1.4.2 声结构耦合特性的研究概述 | 第27-28页 |
1.5 目前有待深入研究的主要问题 | 第28-29页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 压电微喷机构腔体内声压特性研究 | 第31-61页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 压电微喷的声结构耦合 | 第31-39页 |
2.2.1 声结构耦合模型 | 第32-37页 |
2.2.2 压电微喷声结构耦合边界条件设置 | 第37-39页 |
2.3 结构参数对声压特性的影响 | 第39-47页 |
2.3.1 直径比对声压特性的影响 | 第41-42页 |
2.3.2 喷头锥口锥角对声压特性的影响 | 第42-44页 |
2.3.3 腔体深度对声压特性的影响 | 第44-47页 |
2.4 腔体材料及流体中声速对声压特性的影响 | 第47-51页 |
2.4.1 腔体材料影响 | 第48-49页 |
2.4.2 流体声波传导速度的影响 | 第49-51页 |
2.5 激振频率对声压特性的影响 | 第51-60页 |
2.5.1 压电微喷机构及仿真参数设置 | 第51-52页 |
2.5.2 声结构耦合特性分析 | 第52-55页 |
2.5.3 频响特性分析 | 第55-60页 |
2.6 本章小结 | 第60-61页 |
第3章 压电微喷机构液滴成形及动力学特性研究 | 第61-82页 |
3.1 引言 | 第61页 |
3.2 驱动脉冲波信号选取 | 第61-65页 |
3.3 压电微喷机构的两相流耦合特性分析 | 第65-80页 |
3.3.1 液滴两相流耦合分析 | 第65-68页 |
3.3.2 基于两相流耦合的液滴成形过程及内部压强分析 | 第68-72页 |
3.3.3 基于两相流耦合的激励参数影响分析 | 第72-75页 |
3.3.4 流体物理参数对喷射性能的影响 | 第75-77页 |
3.3.5 试验验证 | 第77-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-82页 |
第4章 压电微喷机构润滑喷射性能研究 | 第82-101页 |
4.1 引言 | 第82页 |
4.2 多物理场耦合分析 | 第82-84页 |
4.3 微喷机构声结构耦合分析 | 第84-86页 |
4.4 微喷机构两相流耦合分析 | 第86-93页 |
4.4.1 脉冲电压幅值的影响 | 第88-89页 |
4.4.2 脉冲占空比影响 | 第89-90页 |
4.4.3 润滑油粘度的影响 | 第90-91页 |
4.4.4 润滑油密度的影响 | 第91-92页 |
4.4.5 润滑油表面张力的影响 | 第92-93页 |
4.5 压电微喷机构喷射润滑试验分析 | 第93-99页 |
4.5.1 单次润滑微冗余量计算 | 第94-95页 |
4.5.2 喷射性能试验 | 第95-98页 |
4.5.3 微量冗余润滑试验 | 第98-99页 |
4.6 本章小结 | 第99-101页 |
第5章 压电微喷机构液滴铺展特性研究 | 第101-123页 |
5.1 引言 | 第101页 |
5.2 铺展振荡模型及边界条件设置 | 第101-106页 |
5.2.1 液滴铺展振荡模型 | 第101-105页 |
5.2.2 数值模拟边界条件设置 | 第105-106页 |
5.3 液滴铺展特性分析 | 第106-120页 |
5.3.1 液滴铺展过程分析 | 第106-109页 |
5.3.2 脉冲激励参数的影响 | 第109-113页 |
5.3.3 流体物理参数的影响 | 第113-118页 |
5.3.4 目标面特性影响 | 第118-120页 |
5.4 试验验证 | 第120-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-123页 |
结论 | 第123-126页 |
参考文献 | 第126-137页 |
附录 | 第137-140页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第140-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
个人简历 | 第144页 |