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基于振动滤波器的压电泵研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第19-35页
    1.1 引言第19-20页
    1.2 压电泵的性能指标第20-21页
    1.3 压电泵的分类和研究现状第21-31页
        1.3.1 压电泵的分类第21-23页
        1.3.2 压电容积泵第23-29页
        1.3.3 压电蠕动泵第29-31页
    1.4 本论文的研究目的和创新性第31-33页
    1.5 本论文的主要内容和结构安排第33-35页
第2章 用于压电泵的压电致动器理论基础第35-71页
    2.1 引言第35-38页
    2.2 压电物理基础第38-48页
        2.2.1 压电效应第38-41页
        2.2.2 线性压电方程第41-44页
        2.2.3 机电耦合及振动模式第44-46页
        2.2.4 压电材料的重要参数第46-48页
    2.3 典型压电致动器及位移放大机构第48-58页
        2.3.1 内部放大机构第49-52页
        2.3.2 外部放大机构第52-55页
        2.3.3 频率杠杆机构第55-58页
    2.4 压电致动器的输出特性第58-65页
        2.4.1 压电致动器的动态模型第58-59页
        2.4.2 压电致动器的输出特性及负载匹配第59-63页
        2.4.3 压电致动器的动态输出特性第63-65页
    2.5 压电致动器的功率密度第65-69页
        2.5.1 压电堆栈功率密度的估算第65-66页
        2.5.2 一般压电致动器功率密度的计算第66-69页
    2.6 本章小结第69-71页
第3章 基于振动滤波器减轻液体动态负荷的原理第71-101页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 压电容积泵的工作原理第72-76页
        3.2.1 压电容积泵的工作过程第72-74页
        3.2.2 最佳阻抗匹配下的理想泵循环第74-75页
        3.2.3 泵腔容积变化及理论泵流量第75-76页
    3.3 液体动态负荷及其等效刚度第76-82页
        3.3.1 液体动态负荷及其等效刚度的计算第76-79页
        3.3.2 液体动态负荷在管道中的传递第79-81页
        3.3.3 压电容积泵中液体流速的频率成分第81-82页
    3.4 基于振动滤波减轻液体动态负荷的力学原理第82-91页
        3.4.1 振动滤波器减轻液体动态质量负荷的力学分析第82-86页
        3.4.2 振动滤波器的构造形式第86-91页
    3.5 基于振动滤波器减轻液体动态负荷的电学类比分析第91-100页
        3.5.1 电学—力学线路类比第91-96页
        3.5.2 振动滤波器减轻液体动态负荷的电学类比分析第96-100页
    3.6 本章小结第100-101页
第4章 振动滤波器减轻液体动态负荷的实验验证第101-113页
    4.1 引言第101页
    4.2 压电容积泵测试平台的设计与搭建第101-107页
        4.2.1 压电致动器的设计第101-104页
        4.2.2 加入振动滤波器的容积泵的设计第104-106页
        4.2.3 测试基座的设计第106页
        4.2.4 压电泵测试平台的搭建第106-107页
    4.3 振动滤波器改善压电容积泵性能的实验测试第107-111页
        4.3.1 压电泵测试平台动态特性第107-108页
        4.3.2 不加振动滤波器的压电容积泵实验测试第108-109页
        4.3.3 加入振动滤波器的压电容积泵实验测试第109-110页
        4.3.4 振动滤波器对压电容积泵性能的改善第110-111页
    4.4 本章小结第111-113页
第5章 基于U形压电振子的谐振式压电泵第113-135页
    5.1 引言第113页
    5.2 U形压电振子的设计第113-117页
        5.2.1 U形压电振子的结构和工作原理第113-115页
        5.2.2 U形压电振子的振动模态仿真分析第115-117页
    5.3 容积泵的设计第117-120页
        5.3.1 容积泵的整体结构第117-118页
        5.3.2 基于PDMS薄膜的桥式阀阵列第118-119页
        5.3.3 基于KAPTON柔性薄膜的振动滤波器第119-120页
    5.4 U形压电谐振泵样机制作及其动态特性测试第120-125页
        5.4.1 U形压电谐振泵样机制作与装配第120-122页
        5.4.2 U形压电谐振泵的动态特性测试第122-125页
    5.5 U形压电谐振泵的性能测试第125-134页
        5.5.1 测试装置第125-126页
        5.5.2 压电陶瓷片表面应变分布的测量第126-127页
        5.5.3 U形压电谐振泵的频率特性第127-130页
        5.5.4 U形压电谐振泵的电压特性第130-132页
        5.5.5 U形压电谐振泵的负载特性第132-133页
        5.5.6 U形压电谐振泵与其他压电泵性能对比第133-134页
    5.6 本章小结第134-135页
第6章 总结与展望第135-139页
    6.1 工作总结第135-136页
    6.2 研究展望第136-139页
参考文献第139-147页
致谢第147-149页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第149-150页

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