超声行波微流体驱动理论与技术研究
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超声行波微流体驱动理论与技术研究
论文目录
目录
第1-9页
CONTENTS
第9-13页
摘要
第13-15页
ABSTRACT
第15-18页
第一章 绪论
第18-35页
· 引言
第18-19页
· 微流体驱动技术的基本分类
第19-26页
· 机械式
第20-22页
· 非机械式
第22-26页
· 超声行波相关驱动技术研究现状
第26-32页
· 宏观流体的蠕动传输
第27-28页
· 扩张/收缩管型压电微泵
第28-29页
· 电渗与行波电渗驱动
第29-30页
· 声流驱动
第30-31页
· 行波驱动
第31-32页
· 课题来源
第32页
· 研究内容
第32-35页
第二章 超声行波驱动机理研究
第35-52页
· 引言
第35页
· 压电分析
第35-39页
· 压电效应与逆压电效应
第35-36页
· 压电方程
第36-38页
· 振动模态
第38-39页
· 行波产生
第39-42页
· 圆环驱动模型
第39-41页
· 直管驱动模型
第41-42页
· 蠕动摩擦力
第42-44页
· 声流驱动力
第44-46页
· 声辐射力
第46-49页
· 固定声源
第46-47页
· 行波声场
第47-49页
· 微流场的求解
第49-51页
· 小结
第51-52页
第三章 圆环模型的流固耦合分析
第52-71页
· 引言
第52页
· 流固耦合数值分析方法
第52-57页
· 有限元分析
第52-53页
· 压电陶瓷有限元模型
第53-56页
· 基于ANSYS-CFX的流固耦合分析
第56-57页
· 模型与驱动机理
第57-61页
· 模型
第57-61页
· 驱动原理
第61页
· 模态分析与谐响应分析
第61-63页
· 模态分析
第61-62页
· 谐响应分析
第62-63页
· 行波分析
第63-64页
· 流场分析
第64-70页
· 瞬时速度与平均速度
第65-66页
· 驱动信号对流动的影响
第66-68页
· 流体粘度对流动的影响
第68-69页
· 耦合面结构对流动的影响
第69-70页
· 小结
第70-71页
第四章 H型声流泵的声流分析
第71-89页
· 引言
第71页
· 声固耦合数值分析方法
第71-76页
· 无衰减有限元声波方程
第71-74页
· 衰减有限元声波方程
第74-75页
· 声固耦合有限元方程
第75-76页
· 声流分析方法
第76-82页
· Nyborg力分析法
第76-81页
· 直接流分析法
第81-82页
· 声流泵模型与设置
第82-84页
· 超声流微泵的特性分析
第84-88页
· 瞬时速度场
第84-85页
· 声流速度场
第85-86页
· 出口平均速度与振动位移的关系
第86页
· 出口平均速度与驱动频率的关系
第86-87页
· 出口平均速度与粘度的关系
第87页
· 出口平均速度与背压的关系
第87-88页
· 小结
第88-89页
第五章 反射型声流泵悬浮微粒驱动研究
第89-103页
· 引言
第89页
· 悬浮微粒的受力
第89-92页
· 拖曳力
第90页
· 重力
第90-91页
· 声泳力
第91页
· 热泳力
第91-92页
· 流体-微粒耦合作用
第92页
· 模型与设置
第92-95页
· 分析模型
第92-93页
· 模型设置
第93-94页
· 驱动机理
第94-95页
· 驱动效果
第95-102页
· 模态分析
第95-96页
· 振动位移
第96-97页
· 声场与瞬时声强度
第97-98页
· 声流速度
第98-99页
· 悬浮微粒驱动
第99-102页
· 小结
第102-103页
第六章 总结与展望
第103-106页
· 研究总结
第103-105页
· 工作展望
第105-106页
参考文献
第106-117页
攻读学位期间发表的学术论文、申请的专利及参与的科研项目
第117-119页
发表的学术论文
第117-118页
申请的专利
第118页
参与的科研项目
第118-119页
致谢
第119-120页
外文论文
第120-145页
学位论文评闽及答辩情况表
第145页
本篇论文共
145
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