摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 流体点胶技术的应用背景 | 第13-15页 |
1.2 流体点胶技术的分类 | 第15-17页 |
1.3 喷射点胶技术的分类与原理 | 第17-21页 |
1.3.1 热气泡式 | 第17页 |
1.3.2 压电式 | 第17-18页 |
1.3.3 超声聚焦式 | 第18-19页 |
1.3.4 气动式 | 第19页 |
1.3.5 电磁力驱动式 | 第19-20页 |
1.3.6 开关阀式 | 第20-21页 |
1.4 开关阀式点胶技术的研究进展 | 第21-25页 |
1.5 开关阀式点胶头驱动方式的对比与选择 | 第25-27页 |
1.6 开关阀式点胶头位移放大机构的对比及方案改进 | 第27-31页 |
1.7 研究目标 | 第31页 |
1.8 本文的研究内容 | 第31-33页 |
第二章 基于柔性铰链的位移放大机构仿真设计与实验测试 | 第33-55页 |
2.1 压电陶瓷叠堆的驱动特性与选型 | 第33-37页 |
2.2 基于柔性铰链的位移放大机构仿真分析 | 第37-49页 |
2.2.1 位移放大机构的有限元仿真模型及考察参数 | 第37-39页 |
2.2.2 位移放大机构的静态性能仿真计算 | 第39-46页 |
2.2.3 位移放大机构的尺寸确定及谐振频率仿真验算 | 第46-48页 |
2.2.4 不同结构位移放大机构的性能对比 | 第48-49页 |
2.3 位移放大机构的性能测试 | 第49-53页 |
2.3.1 位移放大机构输出位移与电压关系测试 | 第50页 |
2.3.2 位移放大机构在不同驱动电源下的性能对比 | 第50-53页 |
2.4 小结 | 第53-55页 |
第三章 开关阀式喷嘴的设计与仿真优化 | 第55-75页 |
3.1 开关阀式喷射点胶过程的理论分析 | 第55-60页 |
3.1.1 开关阀式喷射点胶过程 | 第55-56页 |
3.1.2 开关阀式喷射点胶过程的流体动力学模型 | 第56-60页 |
3.2 喷射点胶头喷嘴的仿真设计 | 第60-72页 |
3.2.1 喷嘴腔的配合形式 | 第60-61页 |
3.2.2 喷嘴腔仿真模型及参数 | 第61-64页 |
3.2.3 流体仿真中考查参数的选择 | 第64-65页 |
3.2.4 不同配合形式喷嘴工作平均压强P的对比分析 | 第65-70页 |
3.2.5 不同配合形式喷嘴胶体流出时间tO的对比分析 | 第70页 |
3.2.6 不同配合形式喷嘴胶体射流持续时间ts的对比分析 | 第70-71页 |
3.2.7 不同配合形式喷嘴的综合分析 | 第71-72页 |
3.3 阀杆升程与速度对喷嘴性能的影响 | 第72-74页 |
3.3.1 阀杆升程对喷嘴性能影响的仿真分析 | 第72-73页 |
3.3.2 阀杆速度对喷嘴性能影响的仿真分析 | 第73-74页 |
3.4 小结 | 第74-75页 |
第四章 喷射点胶头测试系统的搭建 | 第75-85页 |
4.1 喷射点胶头结构设计与加工 | 第75-80页 |
4.1.1 点胶头的结构与装配 | 第75-77页 |
4.1.2 点胶头的间隙分析 | 第77-78页 |
4.1.3 阀杆-阀座研磨装置 | 第78-80页 |
4.2 喷射点胶头测试系统介绍 | 第80-84页 |
4.2.1 喷射点胶头测试系统概述 | 第80-81页 |
4.2.2 压电叠堆测温子系统 | 第81-82页 |
4.2.3 压电叠堆驱动子系统 | 第82-83页 |
4.2.4 胶体温度控制子系统 | 第83页 |
4.2.5 气动子系统与收集平台子系统 | 第83-84页 |
4.3 小结 | 第84-85页 |
第五章 点胶头喷射性能的实验研究 | 第85-91页 |
5.1 流体材料的选择 | 第85-86页 |
5.1.1 影响点胶头喷射实验的胶体特性参数 | 第85页 |
5.1.2 部分胶体的特性参数及喷射材料的选择 | 第85-86页 |
5.2 甘油初步喷射实验 | 第86-90页 |
5.2.1 不同供料压力的喷射实验分析 | 第86-87页 |
5.2.2 不同方波占空比的喷射实验分析 | 第87-88页 |
5.2.3 不同方波频率的喷射实验分析 | 第88-90页 |
5.3 小结 | 第90-91页 |
第六章 总结与展望 | 第91-93页 |
6.1 研究总结 | 第91-92页 |
6.2 工作展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第98页 |