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可压缩腔压电泵的设计及研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 压电泵研究现状第12-20页
        1.2.1 压电泵的分类第12-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-18页
        1.2.3 国内研究现状第18-20页
    1.3 压电泵的应用第20-22页
        1.3.1 压电泵在医疗领域的应用第21页
        1.3.2 压电泵在工业领域的应用第21-22页
    1.4 本文研究的内容及意义第22-24页
第2章 圆形压电振子振动特性研究第24-36页
    2.1 压电效应简介第24-25页
    2.2 压电振子分析第25-27页
        2.2.1 压电振子的制备第25页
        2.2.2 压电振子驱动电信号选择第25-27页
    2.3 压电振子理论分析及实验测量第27-32页
        2.3.1 压电振子位移第27-29页
        2.3.2 压电振子位移测量第29-30页
        2.3.3 压电振子等效集中力第30-32页
    2.4 压电泵的极限性能第32-34页
        2.4.1 极限输出流量第33-34页
        2.4.2 极限输出压力第34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 影响压电泵性能的主要因素第36-50页
    3.1 泵腔高度对可压缩腔压电泵性能的影响第36-38页
    3.2 阀片对可压缩腔压电泵性能的影响第38-48页
        3.2.1 反向截止性和反向泄漏第39-40页
        3.2.2 阀片的滞后性第40-41页
        3.2.3 阀片的种类第41-44页
        3.2.4 轮式阀的刚度测量及仿真第44-48页
    3.3 压电泵外部负载对性能的影响第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 压电泵中流体水头损失及可压缩腔的仿真第50-62页
    4.1 压电泵中流体的流动状态第50页
    4.2 压电泵水头损失第50-52页
        4.2.1 压电泵沿程水头损失第51页
        4.2.2 压电泵局部水头损失第51-52页
    4.3 可压缩腔工作原理及设计思路第52-54页
    4.4 流体流经可压缩腔的流固耦合仿真第54-61页
        4.4.1 流固耦合简介第54页
        4.4.2 可压缩腔中流体流动仿真第54-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 带有可压缩腔压电泵实验研究第62-72页
    5.1 实验样机的制备第62-64页
    5.2 实验装置第64-65页
    5.3 可压缩腔压电泵实验性能测试第65-68页
        5.3.1 有无可压缩腔压电泵性能对比第65-67页
        5.3.2 可压缩腔压电泵匹配不同刚度轮式阀实验第67-68页
    5.4 影响可压缩腔压电泵性能的其他因素实验第68-70页
        5.4.1 可压缩腔高度对压电泵性能影响实验第68-69页
        5.4.2 弹性膜片厚度对压电泵性能影响实验第69-70页
    5.5 本章小结第70-72页
第6章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72页
    6.2 展望第72-74页
参考文献第74-80页
作者简介第80-82页
致谢第82页

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