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集成压电振子压电泵的设计与实验研究

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

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