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压电—高压气体热熔胶喷射阀设计及实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 选题背景及研究的意义第12-13页
    1.2 热熔胶的选型第13-15页
    1.3 热熔胶点胶技术分类及国内外研究现状第15-24页
        1.3.1 接触式点胶第18-20页
        1.3.2 非接触式点胶第20-24页
    1.4 本论文研究内容第24-26页
第2章 压电叠堆的基础理论第26-36页
    2.1 压电陶瓷基础第26-29页
        2.1.1 压电材料的发展历史第26页
        2.1.2 压电效应第26-27页
        2.1.3 压电方程第27页
        2.1.4 压电材料的主要性能参数第27-29页
    2.2 压电叠堆的结构第29-30页
    2.3 压电叠堆的特性第30-31页
        2.3.1 迟滞特性第30页
        2.3.2 温度特性第30页
        2.3.3 刚度特性第30-31页
    2.4 压电叠堆的响应第31-32页
    2.5 压电叠堆的输出第32-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 流体喷射机理及喷嘴设计第36-52页
    3.1 连续喷射点胶原理第36-37页
    3.2 流体力学基本概论第37-38页
        3.2.1 流体的参数第37页
        3.2.2 层流与湍流第37-38页
    3.3 流体喷射的结构与特性第38-40页
    3.4 流体动力学模型第40-43页
    3.5 喷射条件第43页
    3.6 喷嘴结构设计第43-51页
        3.6.1 喷嘴参数的设计第43-45页
        3.6.2 喷嘴的密封第45-46页
        3.6.3 喷嘴锥面的角度第46-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第4章 热熔胶喷射系统的设计及结构分析第52-68页
    4.1 热熔胶喷射装置的结构设计第52-53页
    4.2 阀针行程的确定第53-54页
    4.3 杠杆结构的设计第54-59页
        4.3.1 杠杆力学模型分析第54-56页
        4.3.2 杠杆的放大倍数第56-57页
        4.3.3 杠杆的建模及仿真分析第57-59页
    4.4 压电驱动系统动力学分析第59-64页
        4.4.1 压电驱动系统动力学模型第59-62页
        4.4.2 压电驱动系统的Matlab动力学分析第62-64页
    4.5 喷射系统的热力学分析第64-67页
    4.6 本章小结第67-68页
第5章 热熔胶喷射装置实验及结果分析第68-78页
    5.1 热熔胶喷射系统实验平台的搭建第68-71页
    5.2 阀针行程的测试第71-72页
    5.3 点胶精度测试第72-75页
        5.3.1 气压对点胶精度的影响第72-73页
        5.3.2 温度对点胶精度的影响第73-74页
        5.3.3 温度对阀体的影响第74-75页
    5.4 电压对喷胶量的影响第75页
    5.5 喷射胶液的一致性第75-76页
    5.6 喷射图案第76-77页
    5.7 本章小结第77-78页
第6章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-84页
作者简介第84-86页
致谢第86页

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