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压电驱动式胰岛素泵的理论与实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 胰岛素泵的发展第13-17页
        1.2.1 胰岛素泵的历史第13-14页
        1.2.2 胰岛素泵的主要生产厂商及产品第14-16页
        1.2.3 胰岛素泵的研究现状第16-17页
    1.3 压电泵研究现状及应用第17-18页
    1.4 本文的研究意义、研究重点及主要内容第18-20页
第二章 压电振子工作特性研究第20-30页
    2.1 压电材料与压电振子第20-22页
        2.1.1 压电材料第20-21页
        2.1.2 压电振子第21-22页
    2.2 压电振子理论模型第22-26页
    2.3 压电振子极限输出能力分析第26-27页
        2.3.1 极限流量第26-27页
        2.3.2 极限压力第27页
    2.4 压电振子的选择与优化第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 阀的特性对压电微泵工作性能的影响研究第30-46页
    3.1 阀的材料、形状选择第30-33页
        3.1.1 阀的材料第30页
        3.1.2 阀的形状第30-33页
    3.2 阀的动力学分析第33-35页
    3.3 阀的变刚度设计第35-38页
    3.4 不同阀受气泡影响的研究第38-42页
        3.4.1 气泡卡住现象第39-40页
        3.4.2 静力学分析第40-42页
    3.5 阀的测试实验第42-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第四章 压电微泵参数分析与实验第46-58页
    4.1 流体流动基本理论第46-49页
        4.1.1 层流和湍流第46页
        4.1.2 流体流动能量损失第46-49页
    4.2 装配间隙第49-51页
        4.2.1 阀的间隙第49-50页
        4.2.2 振子间隙第50-51页
    4.3 负载影响第51-53页
        4.3.1 出入口管长第51页
        4.3.2 介质粘度第51-52页
        4.3.3 温度第52-53页
    4.4 自吸性第53-56页
        4.4.1 泵腔初始容积第53-55页
        4.4.2 能量传递效率第55页
        4.4.3 自吸曲线第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第五章 压电驱动式胰岛素泵的工作原理第58-68页
    5.1 压电泵结构图第58-60页
        5.1.1 单腔压电泵第58-59页
        5.1.2 双腔压电泵第59-60页
    5.2 胰岛素泵结构第60-64页
        5.2.1 柱塞式胰岛素泵第60-61页
        5.2.2 四腔串联压电胰岛素泵第61-62页
        5.2.3 压电驱动式胰岛素泵第62-64页
    5.3 胰岛素泵的性能参数第64页
    5.4 输入信号与振动状态的关系第64-66页
        5.4.1 输入信号与振子变形量第64-65页
        5.4.2 输入信号与流体流动第65-66页
    5.5 本章小结第66-68页
第六章 压电驱动式胰岛素泵的样机制作与实验第68-76页
    6.1 机械单元第68-70页
        6.1.1 压电微泵第68-69页
        6.1.2 药仓第69页
        6.1.3 外壳第69-70页
    6.2 电控单元第70-71页
    6.3 胰岛素泵的性能测试第71-74页
    6.4 本章小结第74-76页
第七章 结论与创新第76-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士期间发表的学术论文及作者简介第82-83页
致谢第83页

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