微型喷水推进泵--单振子压电反推喷流泵的机理分析与试验研究
提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·立项依据 | 第8-10页 |
·微型水下推进器的国内外研究现状 | 第10-13页 |
·仿鱼鳍微型水下推进器的国内外研究现状 | 第10-12页 |
·微型喷水驱动的国内外研究现状 | 第12-13页 |
·微型水下喷水推进器的应用前景 | 第13-14页 |
·本论文研究的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 圆片型压电振子振动的分析研究 | 第16-38页 |
·压电效应与压电方程 | 第16-18页 |
·正压电效应和逆压电效应 | 第16页 |
·压电材料 | 第16-18页 |
·压电反推泵用压电陶瓷的主要性能参数 | 第18-20页 |
·压电振子的特点 | 第20-21页 |
·压电振子的理论分析 | 第21-33页 |
·压电振子的支撑边界条件 | 第21-22页 |
·压电振子的理论研究进展 | 第22-26页 |
·压电复合板有限元分析 | 第26-33页 |
·压电振子的实验研究 | 第33-37页 |
·实验设备 | 第33-34页 |
·不同波形信号对振子变形量的影响 | 第34-35页 |
·电压及频率对压电振子变形量的影响 | 第35页 |
·反推泵工作时压电振子动态振动特性的实验研究 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 压电反推泵阀体的特性研究 | 第38-52页 |
·微型阀的分类 | 第38-39页 |
·悬臂式被动截止阀 | 第39-40页 |
·整体开启被动截止阀 | 第40-42页 |
·整体开启阀的工作原理与过流特性 | 第40-42页 |
·整体开启阀的作用力确定 | 第42页 |
·整体开启阀的动力学特性分析 | 第42-49页 |
·单振子压电反推泵的动力学模型 | 第42-44页 |
·阀的动态分析 | 第44-49页 |
·橡胶阀的非线性有限元分析 | 第49-51页 |
·橡胶阀有限元模型建立 | 第49页 |
·静态分析 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 单振子压电反推泵的理论分析和实验研究 | 第52-68页 |
·泵腔内流体压力分布规律及阀孔位置选择 | 第52-54页 |
·径向出流时泵腔内流体压力分布 | 第52-53页 |
·轴向出流时泵腔内流体压力分布 | 第53-54页 |
·孔口出流 | 第54-56页 |
·孔口出流分析 | 第54-55页 |
·孔口与管嘴出流性能的比较 | 第55-56页 |
·气化现象及其对压电泵性能的影响 | 第56页 |
·单振子压电反推泵的设计制作和工作机理 | 第56-58页 |
·单入口压电反推泵的设计思想和工作原理 | 第57-58页 |
·单入口压电反推泵输出性能的实验研究 | 第58-61页 |
·喷流量和背压性能测试 | 第58-60页 |
·输出动量实验曲线图 | 第60-61页 |
·不同结构参数对喷流量影响的实验研究 | 第61-64页 |
·喷射口径对喷流量的影响 | 第61-62页 |
·出水口流道长度对喷流量的影响 | 第62页 |
·入水口通流面积对喷流量的影响 | 第62-63页 |
·泵腔高度对喷流量的影响 | 第63-64页 |
·单入口与多入口压电反推泵输出性能的实验比较研究 | 第64-67页 |
·多入口压电反推泵的设计思想 | 第64页 |
·流量对比实验 | 第64-65页 |
·背压性能对比实验 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 喷水推进分析和实验研究 | 第68-76页 |
·理想推力和效率 | 第68-69页 |
·实际的推进器 | 第69页 |
·载体的阻力分析 | 第69-70页 |
·迎流阻力分析 | 第69页 |
·摩擦阻力分析 | 第69-70页 |
·静态临界阻力的实验测定 | 第70-71页 |
·动力学模型建立 | 第71-72页 |
·推进力的实验测定 | 第72页 |
·实验结果分析 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76-77页 |
·展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
摘要 | 第84-87页 |
ABSTRACT | 第87-91页 |
致谢 | 第91页 |