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 |