压电喷墨印刷墨滴成形及特性研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景、目的和意义 | 第12-18页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 喷墨方式及原理 | 第13-17页 |
1.1.3 研究目的和意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究概述 | 第18-22页 |
1.2.1 墨滴喷射理论 | 第19-20页 |
1.2.2 墨滴喷射模拟研究 | 第20-21页 |
1.2.3 喷墨模型及研究方法 | 第21-22页 |
1.3 本论文研究内容及组织结构 | 第22-25页 |
第二章 压电喷墨过程的理论基础 | 第25-45页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 非粘性流体的射流理论 | 第25-27页 |
2.2.1 射流过程的物理模型 | 第25-27页 |
2.2.2 射流方程求解 | 第27页 |
2.3 方程的边界条件 | 第27-30页 |
2.3.1 固体边界条件 | 第27-28页 |
2.3.2 入口边界条件 | 第28页 |
2.3.3 自由表面边界 | 第28-30页 |
2.4 喷墨过程基本理论 | 第30-44页 |
2.4.1 喷墨过程的控制方程式 | 第30-31页 |
2.4.2 表面张力的数值处理 | 第31-34页 |
2.4.3 自由表面的数值处理 | 第34-38页 |
2.4.4 流体体积的重新分布 | 第38-39页 |
2.4.5 边界条件 | 第39-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 压电喷墨过程的数值计算及模拟 | 第45-69页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 压电喷墨过程的数学模型 | 第45-49页 |
3.2.1 喷墨过程的动力学方程 | 第45-46页 |
3.2.2 边界条件 | 第46-47页 |
3.2.3 方程的离散化 | 第47-49页 |
3.4 喷墨过程的数值模拟 | 第49-67页 |
3.4.1 模拟方案 | 第49-50页 |
3.4.2 计算模型 | 第50-54页 |
3.4.3 参数计算 | 第54-57页 |
3.4.4 入口边界条件 | 第57-59页 |
3.4.5 模拟结果与分析 | 第59-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 墨滴形成的实验分析 | 第69-77页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 实验方法 | 第69-71页 |
4.3 实验结果及分析 | 第71-76页 |
4.3.1 墨滴形成 | 第71-73页 |
4.3.2 表面张力与粘性对墨滴形成的影响 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 墨滴特性研究 | 第77-107页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 墨滴飞行轨迹建模及实验 | 第77-84页 |
5.2.1 引言 | 第77页 |
5.2.2 实验设计 | 第77-78页 |
5.2.3 理论基础 | 第78-81页 |
5.2.4 实验结果及分析 | 第81-84页 |
5.2.5 结论 | 第84页 |
5.3 油墨表面张力与墨滴尺寸的理论分析 | 第84-92页 |
5.3.1 引言 | 第84-85页 |
5.3.2 关于表面张力 | 第85-86页 |
5.3.3 拟合原理 | 第86-87页 |
5.3.4 墨点边界的获取 | 第87-88页 |
5.3.5 边界拟合 | 第88-90页 |
5.3.6 实验及分析 | 第90-91页 |
5.3.7 结论 | 第91-92页 |
5.4 墨滴在移动承印物上的形态分析 | 第92-99页 |
5.4.1 墨点形成分析 | 第92-93页 |
5.4.2 实验与分析 | 第93-94页 |
5.4.3 墨点拖尾的定性分析 | 第94-98页 |
5.4.4 结果与讨论 | 第98-99页 |
5.5 墨滴在承印物表面的干燥 | 第99-105页 |
5.5.1 引言 | 第99页 |
5.5.2 理论基础 | 第99-100页 |
5.5.3 实验设计 | 第100页 |
5.5.4 实验结果模拟与分析 | 第100-102页 |
5.5.5 干燥曲线模拟 | 第102-103页 |
5.5.6 干燥设备的设计与应用 | 第103-105页 |
5.5.7 结论 | 第105页 |
5.6 本章小结 | 第105-107页 |
结论与展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-120页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第120-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第123页 |