超声汽化蒸汽驱动的尿道阀设计与实验研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
CONTENTS | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题来源 | 第13页 |
1.2 课题背景及意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第14-19页 |
1.3.1 尿道阀研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 超声波热效应及汽化潜热理论研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 磁力计算研究现状 | 第17-18页 |
1.3.4 可靠性分析研究现状 | 第18-19页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 超声汽化蒸汽驱动的尿道阀设计 | 第21-26页 |
2.1 膀胱结构及储排尿原理 | 第21-23页 |
2.2 尿道阀原理及其性能参数 | 第23-25页 |
2.2.1 尿道阀的原理 | 第23-25页 |
2.2.2 尿道阀的性能指标及参数 | 第25页 |
2.3 小结 | 第25-26页 |
第三章 超声汽化蒸汽驱动的尿道阀建模 | 第26-37页 |
3.1 尿道阀的数学模型 | 第26-29页 |
3.1.1 驱动力数学模型 | 第26-28页 |
3.1.2 磁吸力数学模型 | 第28-29页 |
3.2 模拟实验系统 | 第29-32页 |
3.2.1 模拟实验系统原理 | 第29-31页 |
3.2.2 模拟实验系统的软件设计 | 第31-32页 |
3.3 尿道阀驱动力的数学模型验证 | 第32-33页 |
3.4 尿道阀磁吸力的ANSYS仿真分析 | 第33-36页 |
3.4.1 磁吸力的ANSYS仿真步骤 | 第33-35页 |
3.4.2 磁吸力的ANSYS仿真计算 | 第35-36页 |
3.5 尿道阀磁吸力的数学模型验证 | 第36页 |
3.6 小结 | 第36-37页 |
第四章 超声汽化蒸汽驱动的尿道阀特性研究 | 第37-46页 |
4.1 尿道阀驱动特性的研究 | 第37-43页 |
4.1.1 驱动特性的仿真研究 | 第37-41页 |
4.1.1.1 超声控制参数对驱动特性的影响 | 第37-39页 |
4.1.1.2 尿道阀结构参数对驱动特性的影响 | 第39-41页 |
4.1.2 驱动特性的实验研究 | 第41-43页 |
4.2 尿道阀启闭特性的研究 | 第43-45页 |
4.2.1 启闭条件 | 第43页 |
4.2.2 启闭特性验证 | 第43-45页 |
4.3 小结 | 第45-46页 |
第五章 超声汽化蒸汽驱动的尿道阀可靠性研究 | 第46-62页 |
5.1 可靠性理论基础 | 第46-49页 |
5.1.1 可靠性的定义 | 第46页 |
5.1.2 可靠性的基本函数 | 第46-47页 |
5.1.3 常用失效分布 | 第47-49页 |
5.2 系统可靠性模型 | 第49-51页 |
5.2.1 串联系统可靠性模型 | 第49-50页 |
5.2.2 并联系统可靠性模型 | 第50页 |
5.2.3 混联系统可靠性模型 | 第50-51页 |
5.3 可靠性分析方法 | 第51-54页 |
5.3.1 纯概率分析法 | 第52页 |
5.3.2 近似概率分析法 | 第52-53页 |
5.3.3 故障模式影响与危害度分析 | 第53页 |
5.3.4 故障树分析法 | 第53-54页 |
5.4 尿道阀故障树分析 | 第54-56页 |
5.4.1 尿道阀故障树的建立 | 第54-55页 |
5.4.2 尿道阀故障树的分析 | 第55-56页 |
5.5 尿道阀可靠性仿真 | 第56-61页 |
5.5.1 尿道阀的可靠性仿真算法 | 第56-58页 |
5.5.2 尿道阀可靠性指标的仿真计算 | 第58-61页 |
5.6 小结 | 第61-62页 |
第六章 超声汽化蒸汽驱动的尿道阀应用研究 | 第62-72页 |
6.1 超声汽化蒸汽驱动的排尿助力系统 | 第62-63页 |
6.1.1 排尿助力系统组成 | 第62-63页 |
6.1.2 排尿助力系统工作原理 | 第63页 |
6.2 尿道阀的应用实验研究 | 第63-71页 |
6.2.1 初始膀胱压变化时尿道阀启闭特性验证 | 第64-68页 |
6.2.2 尿道阀的应用实验研究 | 第68-71页 |
6.3 小结 | 第71-72页 |
总结和展望 | 第72-74页 |
1 总结 | 第72-73页 |
2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |