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基于超磁致伸缩高精度高频微小泵的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
插图清单第14-16页
表格清单第16-17页
1 绪论第17-29页
   ·液压泵的发展第17-23页
     ·微小泵的研究现状第19-22页
     ·微泵发展趋势第22-23页
   ·超磁致伸缩材料概述第23-26页
     ·超磁致伸缩材料的发展第23-24页
     ·超磁致伸缩材料的特点第24页
     ·超磁致伸缩器件的应用研究现状第24-26页
   ·本课题研究意义及研究难点第26-27页
     ·研究意义第26页
     ·研究难点第26-27页
   ·论文框架及研究内容第27-29页
     ·论文框架第27-28页
     ·论文研究内容第28-29页
2 超磁致伸缩微小泵的结构设计第29-45页
   ·微小泵的基本结构及工作原理第29-30页
   ·微小泵结构设计第30-43页
     ·设计原则第30-31页
     ·GMM棒的选型第31-34页
     ·线圈设计第34-39页
     ·复合温度补偿装置的设计第39-41页
     ·输出泵腔密封性设计第41页
     ·其他结构设计第41-42页
     ·整体结构设计第42-43页
   ·本章小结第43-45页
3 柔性铰链薄膜设计第45-59页
   ·薄膜输出的优势第45-48页
     ·柔性铰链的分类第46-47页
     ·由柔性铰链到柔性铰链薄膜第47-48页
   ·柔性铰链薄膜的静力学分析第48-55页
     ·常见柔性铰链性能比较分析第48-52页
     ·复合型柔性铰链薄膜静力学分析第52-55页
   ·柔性铰链薄膜的模态分析第55-58页
     ·模态分析原理第55-56页
     ·模态分析第56-58页
   ·本章小结第58-59页
4 复合温控装置设计及其热分析第59-73页
   ·微小泵的热源第59-60页
   ·工作温度对GMM磁致伸缩系数的影响第60页
   ·几种温度补偿方法第60-64页
     ·常见温度补偿方法第60-63页
     ·相变双套复合补偿方法的提出第63-64页
   ·复合温控装置结构设计第64-66页
     ·相变材料的选择第64-65页
     ·相变温控第65页
     ·装置结构尺寸设计第65-66页
   ·有限元热分析第66-72页
     ·GMA有限元建模第66-68页
     ·边界条件及热载荷的施加第68页
     ·热分析结果第68-72页
   ·本章小结第72-73页
5 微小泵输出特性研究第73-85页
   ·GMM转换器的静态模型第73-75页
   ·GMM微小泵的动态模型第75-77页
   ·微小泵的建模与仿真第77-84页
     ·微小泵的建模第77-78页
     ·微小泵的仿真结果与分析第78-84页
   ·本章小结第84-85页
6 总结与展望第85-87页
   ·结论第85页
   ·展望第85-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-95页
作者简介及读研期间主要科研成果第95页

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