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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

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