喷射式精密点胶阀的设计及分析
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 流体点胶技术的分类及其特点 | 第10-13页 |
1.2.1 接触式点胶和非接触式点胶 | 第10-13页 |
1.2.2 连续点胶与按需式点胶 | 第13页 |
1.3 压电驱动喷射技术国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 挤压式 | 第14-15页 |
1.3.2 弯曲式 | 第15-16页 |
1.3.3 推进式 | 第16-17页 |
1.3.4 剪切式 | 第17页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 压电喷射阀喷射形成机理及模拟方法 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 喷射流体性质 | 第19-21页 |
2.2.1 流体物理性质 | 第19-20页 |
2.2.2 流体无量纲数 | 第20-21页 |
2.3 液滴喷射过程机理分析 | 第21-22页 |
2.4 流体控制方程 | 第22-24页 |
2.4.1 流体控制方程 | 第22-23页 |
2.4.2 控制方程的离散方法 | 第23-24页 |
2.5 VOF 模型理论 | 第24-25页 |
2.6 FLUENT 数值模拟 | 第25-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 数值模拟仿真及结果分析 | 第27-38页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 液滴喷射过程仿真分析 | 第27-32页 |
3.2.1 主液滴形成过程 | 第27-28页 |
3.2.2 卫星滴的形成与分析 | 第28-31页 |
3.2.3 卫星滴对点胶质量影响的判断性 | 第31-32页 |
3.3 驱动参数对流体喷射的影响 | 第32-34页 |
3.3.1 供料压力对流体喷射的影响 | 第32页 |
3.3.2 撞针运动对流体喷射的影响 | 第32-34页 |
3.4 胶水对流体喷射的影响 | 第34-37页 |
3.4.1 胶水表面张力对流体喷射的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 胶水粘度对流体喷射的影响 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 柔性铰链微位移放大机构的理论建模 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 柔性铰链分析 | 第38-40页 |
4.2.1 柔性铰链概述 | 第38-39页 |
4.2.2 单轴直角柔性铰链转角刚度 | 第39-40页 |
4.3 桥式铰链机构的理论分析 | 第40-44页 |
4.3.1 基于伪刚体模型的理论分析 | 第40-42页 |
4.3.2 基于弹性梁模型的理论分析 | 第42-44页 |
4.4 桥式微位移放大机构有限元建模 | 第44-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 压电驱动喷射点胶实验与分析 | 第48-56页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 压电式喷射点胶系统平台概述 | 第48-52页 |
5.2.1 喷射阀总体结构 | 第48-49页 |
5.2.2 压电式喷射点胶阀运动控制平台设计 | 第49-52页 |
5.3 压电喷射阀实验设计及结果分析 | 第52-55页 |
5.3.1 供料压力与胶滴体积影响及分析 | 第52页 |
5.3.2 喷射周期对胶滴直径影响与分析 | 第52-53页 |
5.3.3 驱动电压对胶滴直径影响与分析 | 第53-54页 |
5.3.4 胶液粘度对胶滴直径影响与分析 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
致谢 | 第62页 |