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基于压电驱动的胰岛素给药微泵研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究意义第10-14页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 研究目的及意义第10-11页
        1.1.3 胰岛素泵的发展现状第11-13页
        1.1.4 压电微泵仿真设计分析现状第13-14页
    1.2 本文主要研究内容第14-16页
第2章 压电振子及悬臂阀门的设计第16-33页
    2.1 引言第16页
    2.2 压电振子工作特性分析及优化第16-25页
        2.2.1 压电陶瓷及其工作原理第16-18页
        2.2.2 压电振子弯曲变形的理论分析第18-20页
        2.2.3 压电振子的仿真分析第20-23页
        2.2.4 压电振子的优化设计第23-25页
    2.3 悬臂阀门工作特性分析及优化第25-32页
        2.3.1 阀门材料及形式的选择第25-26页
        2.3.2 悬臂梁阀的理论分析第26-28页
        2.3.3 悬臂阀门的仿真分析第28-31页
        2.3.4 悬臂梁阀门的优化设计第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 内腔体流场分析及压电微泵优化第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 阀门附近流场分析与仿真第33-40页
        3.2.1 阀门的过流特性分析第33-34页
        3.2.2 阀门形状优化第34-38页
        3.2.3 阀门安装间隙对微泵性能的影响第38-39页
        3.2.4 阀门与阀孔配合尺寸的优化第39-40页
    3.3 泵体相关流场分析与仿真第40-45页
        3.3.1 腔体高度对压电泵性能的影响第40-42页
        3.3.2 进出口间距对微泵性能的影响第42-44页
        3.3.3 出口处流道设计第44-45页
    3.4 压电微泵形式及结构的分析第45-48页
        3.4.1 单腔体压电微泵第45-47页
        3.4.2 双腔体压电微泵第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 压电泵驱动电路的设计第49-58页
    4.1 引言第49页
    4.2 供电方式及驱动波形的选择第49页
    4.3 压电驱动电路设计原理第49-54页
        4.3.1 前端开断信号电路设计第49-50页
        4.3.2 后端放大电路设计第50-54页
    4.4 驱动电路板的制作及测试第54-55页
    4.5 容性负载带载能力分析第55-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第5章 样机制作及实验第58-70页
    5.1 引言第58页
    5.2 胰岛素压电泵样机制作第58-61页
        5.2.1 压电振子的制作第58-59页
        5.2.2 悬臂梁阀门的制作第59-60页
        5.2.3 压电泵泵体及泵盖的加工第60页
        5.2.4 压电泵整机装配第60-61页
        5.2.5 压电胰岛素泵批量生产工艺第61页
    5.3 单腔体压电泵测试实验第61-65页
        5.3.1 压电微泵测试平台的搭建第61-62页
        5.3.2 阀片形状对微泵性能的影响第62页
        5.3.3 腔体高度对微泵性能的影响第62-63页
        5.3.4 阀片尺寸对微泵性能的影响第63-64页
        5.3.5 单腔体压电微泵样机性能测试第64-65页
    5.4 双腔串联压电微泵的测试与分析第65-67页
        5.4.1 双腔串联压电微泵性能测试第65-66页
        5.4.2 同类产品对比及改进方向第66-67页
    5.5 压电胰岛素泵整机实现的探索第67-69页
    5.6 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76页

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