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压电陶瓷超声雾化器研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第11-12页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 压电喷射与雾化装置的研究现状第13-18页
    1.3 与本研究相关的国内外压电泵第18-23页
    1.4 课题研究目的、意义及内容第23-25页
第二章 压电陶瓷超声雾化器雾化原理第25-35页
    2.1 引言第25页
    2.2 压电驱动技术第25-26页
        2.2.1 压电效应第25页
        2.2.2 压电材料第25-26页
    2.3 压电陶瓷超声雾化器结构第26-28页
    2.4 超声雾化理论基础第28-29页
        2.4.1 超声波在介质中传播的特殊效应第28页
        2.4.2 超声雾化的现有解释第28-29页
    2.5 压电陶瓷超声雾化原理第29-33页
        2.5.1 锥孔变形分析第29-31页
        2.5.2 雾化机理第31-33页
    2.6 雾化器数学模型建立第33-34页
    2.7 本章小结第34-35页
第三章 压电陶瓷超声雾化器振动仿真分析第35-44页
    3.1 引言第35页
    3.2 ANSYS概述第35-36页
    3.3 雾化器模态与谐响应分析第36-43页
        3.3.1 ANSYS建模与划分网格第36-37页
        3.3.2 模态分析第37-40页
        3.3.3 谐响应分析第40-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 压电陶瓷超声雾化器实验研究第44-62页
    4.1 引言第44页
    4.2 多普勒激光测振实验第44-49页
        4.2.1 多普勒测振设备及原理简介第44-45页
        4.2.2 扫频实验第45-46页
        4.2.3 定频实验第46-49页
    4.3 最优驱动频率测定实验第49-50页
    4.4 雾化性能实验第50-60页
        4.4.1 雾化器变形实验测量第50-52页
        4.4.2 雾化量实验第52-54页
        4.4.3 正反向雾滴粒径对比实验第54-57页
        4.4.4 不同雾化器雾滴粒径对比实验第57-59页
        4.4.5 锥孔预变形雾滴粒径实验第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
第五章 全文总结及展望第62-64页
    5.1 本文的主要工作第62-63页
    5.2 下一步研究方向第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
在校期间发表的论文和申请的专利第68页

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