摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 压电泵的最新国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 压电泵的最新国外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.2 压电泵的最新国内研究现状 | 第17-20页 |
1.3 压电泵的应用情况 | 第20-22页 |
1.4 本文的研究意义及主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 集成压电振子的理论分析 | 第24-36页 |
2.1 压电材料的简介 | 第24-25页 |
2.1.1 压电效应 | 第24页 |
2.1.2 压电材料的种类和选用 | 第24-25页 |
2.2 集成压电振子 | 第25-27页 |
2.2.1 集成压电振子的组成 | 第25-26页 |
2.2.2 集成压电振子的支撑方式 | 第26-27页 |
2.3 环形双晶片压电振子的理论模型 | 第27-32页 |
2.4 集成压电振子的仿真分析 | 第32-35页 |
2.4.1 集成压电振子仿真的相关参数 | 第32-33页 |
2.4.2 集成压电振子仿真模型的建立与载荷约束的施加 | 第33-34页 |
2.4.3 集成压电振子的模态分析和静力学分析 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 集成压电振子压电泵的设计及理论分析 | 第36-58页 |
3.1 集成压电振子压电泵的极限流量与极限压力 | 第36-37页 |
3.1.1 集成压电振子压电泵的极限流量 | 第36-37页 |
3.1.2 集成压电振子压电泵的极限压力 | 第37页 |
3.2 集成压电振子压电泵的设计 | 第37-53页 |
3.2.1 传统压电泵的结构 | 第37-38页 |
3.2.2 集成压电振子压电泵的结构 | 第38-39页 |
3.2.3 集成压电振子外硅胶层厚度和预紧程度设计 | 第39-48页 |
3.2.4 集成压电振子压电泵的泵腔腔高设计 | 第48-52页 |
3.2.5 集成压电振子压电泵中单向阀的选取 | 第52-53页 |
3.3 单集成压电振子压电泵的工作原理 | 第53-54页 |
3.4 双集成压电振子压电泵的理论分析 | 第54-56页 |
3.4.1 双集成压电振子压电泵的基本结构 | 第54页 |
3.4.2 双集成压电振子压电泵的工作原理 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 集成压电振子压电泵的实验研究 | 第58-74页 |
4.1 集成压电振子压电泵的实验准备 | 第58-61页 |
4.1.1 集成压电振子压电泵的样机制备 | 第58-60页 |
4.1.2 集成压电振子压电泵的实验设备 | 第60-61页 |
4.1.3 集成压电振子压电泵的实验测试方案 | 第61页 |
4.2 单集成压电振子压电泵的性能测试 | 第61-64页 |
4.2.1 单集成压电振子压电泵的流量、压力—电压实验 | 第61-63页 |
4.2.2 单集成压电振子压电泵的流量、压力—频率实验 | 第63-64页 |
4.3 双集成压电振子压电泵的性能测试 | 第64-72页 |
4.3.1 双集成压电振子在不同频率下的流量、压力—相位差实验 | 第64-66页 |
4.3.2 双集成压电振子在不同频率下的流量、压力—频率实验 | 第66-69页 |
4.3.3 不同相位差下压电泵的流量、压力—腔高实验 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 集成压电振子压电泵的应用 | 第74-82页 |
5.1 集成压电振子压电泵泵腔中的流体流动分析 | 第74-75页 |
5.2 血液的基本特性及粘度 | 第75页 |
5.3 甘油水溶液模拟血液实验研究 | 第75-79页 |
5.3.1 实验设备 | 第76-77页 |
5.3.2 双集成压电振子压电泵在不同相位差下的泵水模拟实验 | 第77-78页 |
5.3.3 双集成压电振子压电泵在不同驱动频率下的泵水模拟实验 | 第78-79页 |
5.3.4 双集成压电振子压电泵泵送甘油水溶液模拟实验 | 第79页 |
5.4 本章小结 | 第79-82页 |
第6章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 本文结论 | 第82-83页 |
6.2 问题与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
作者简介及攻读硕士期间学术成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |