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吉林市科技发展计划项目(201112208)

作品数:16 被引量:34H指数:5
相关作者:孙晓锋姜德龙杨志刚于文鑫祝明威更多>>
相关机构:吉林化工学院吉林大学吉林农业大学更多>>
发文基金:吉林市科技发展计划项目吉林省教育厅“十二五”科学技术研究项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:机械工程农业科学更多>>

文献类型

  • 16篇中文期刊文章

领域

  • 16篇机械工程
  • 15篇农业科学

主题

  • 15篇压电泵
  • 4篇单腔
  • 4篇性能分析
  • 4篇双腔
  • 4篇并联
  • 3篇压电
  • 3篇三腔
  • 3篇气泵
  • 3篇泵用
  • 2篇电泵
  • 2篇压电双晶片
  • 2篇振子
  • 2篇容积
  • 2篇设计与性能分...
  • 2篇气体
  • 2篇橡胶
  • 2篇轮式
  • 2篇截止阀
  • 1篇单晶
  • 1篇单晶片

机构

  • 16篇吉林化工学院
  • 4篇吉林大学
  • 1篇常州工学院
  • 1篇吉林农业大学

作者

  • 16篇孙晓锋
  • 12篇姜德龙
  • 4篇接勐
  • 4篇于文鑫
  • 4篇杨志刚
  • 4篇祝明威
  • 3篇邵泽波
  • 1篇何森
  • 1篇姜斌
  • 1篇段浩

传媒

  • 4篇流体机械
  • 3篇液压与气动
  • 3篇排灌机械工程...
  • 2篇机床与液压
  • 2篇机械设计与制...
  • 2篇吉林化工学院...

年份

  • 1篇2020
  • 3篇2018
  • 2篇2017
  • 3篇2015
  • 2篇2014
  • 5篇2013
16 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
压电双晶片和单晶片驱动下泵的输出性能研究被引量:4
2015年
为从理论上获得压电泵在薄片型压电双晶片和单晶片(统称压电振子)驱动时的输出一流量关系,需要获得二者振动时产生的容积变化量。假设压电振子在周边固定约束条件下,应用弹性薄板的小挠度弯曲变形理论,推导了压电双晶片和单晶片振动时的容积变化方程,并根据方程对铜基板直径为35mm,压电陶瓷直径为29mm,基板和压电陶瓷厚度同时为0.2mm和0.3mm2种规格的压电单晶片和双晶片进行了振动容积计算。计算结果显示,相同基板和陶瓷厚度的双晶片振动产生的容积变化量是单晶片的2.3倍。将上诉压电振子应用到单腔压电泵上进行输送气体流量测试,获得的实际输出流量比在1.5~2倍之间,理论计算结果与试验测试结果比较接近。理论推导结果为比较双晶片和单晶片驱动下压电泵的输出能力提供了可靠依据。
孙晓锋姜德龙吕兆升王大力
关键词:压电双晶片容积振动
单腔体压电泵输出性能分析被引量:2
2017年
为验证理论上计算得到单腔体压电泵输出能力的准确性,将应用理论公式计算得到的单腔压电泵的输出流量与输出压力值与试验获得的结果进行比较。结果显示,在(40~400)Hz工作频率范围内,当单腔体压电输送液体水时,在小于第一个最佳工作频率点100Hz工作时,由理论公式计算获得输出流量与试验测试结果比较接近,输出流量和工作频率成很好的线性关系,而当工作频率大于第二个最佳工作频率点160Hz时,二者比较相差很大,理论计算公式不能准确计算压电泵的实际输出;试验获得输出压力值为理论计算压力值的(4~5)倍。当输送气体空气时,在输出流量方面二者比较接近,在最佳工作频率点附近工作时压电振子会发生共振,使实际输出流量大于理论计算结果;在小于输出流量最佳工作频率点220Hz工作时,实际输出压力值与理论计算值比较接近。
孙晓锋姜德龙祝明威接勐
关键词:压电泵单腔
三腔并联气体压电泵设计被引量:2
2015年
为提高压电泵输送气体能力,采用了一种开启压力较小、截止效果好的伞形橡胶阀,设计制造了三腔并联气体压电泵。试验测试了在3种工作方式下三腔并联压电泵的输出流量。结果显示:当3个振子同相工作时输出效果最好。将输出效果最好的试验数据同理论计算获得流量值比较,结果表明:在40~400 Hz工作频率内,二者结果非常接近,这证明了理论计算的正确性。所设计的三腔并联泵,在110 V正弦交流电驱动下,在测试工作频率段内,最大输出流量可达4 000m L/min。试验结果为了解三腔并联泵的工作特性提供了可信数据。
孙晓锋姜德龙王大力吕兆升
关键词:压电泵气泵
三腔串联压电泵的结构设计与试验测试被引量:2
2014年
为研究增加腔体数目对压电泵输出性能产生影响,结合多腔体串联压电泵的工作特点,采用带有被动截止阀的工作方式,设计了一种结构新颖的三腔串联压电泵.理论分析了在压电振子不同工作方式下三腔串联压电泵的工作特点,获得最佳工作方式,并通过样机的试验测试进行验证.以水为工作介质,对三腔串联压电泵输出能力进行了试验测试,将输出结果同双腔串联压电泵进行比较.结果表明:三腔串联压电泵流量输出同两腔串联压电泵比较有所降低,前者约为后者的0.7倍,但压力输出有所提高,前者为后者的1.5倍;增加腔体数目会进一步提高串联压电泵的输出压力,但却减少了输出流量;所设计的三腔串联压电泵,在110 V正弦交流电驱动下,最大输出流量可达860 mL/min,最大输出压力可达80 kPa.
孙晓锋姜德龙杨志刚
关键词:压电泵三腔性能比较
不同容积比的双腔串联压电泵测试分析被引量:3
2015年
为提高双腔串联压电泵的输出性能,对泵的进口腔与出口腔的容积比进行了优化设计。分别设计了容积比为1.9、1.5、1.3三种串联压电泵样机,并对样机进行了试验测试。试验结果显示,采用增加容积比的方式可以提高双腔串联压电泵的输出流量,但不能提高其输出压力;对每个不同腔体容积比的双腔串联压电泵在异步驱动和同步驱动下进行了输出性能测试,测试结果显示,当输送气体时,两种驱动方式均有很好的流量输出,且输出结果比较接近,但仅有异相驱动时才能输出液体。分析结果为提高双腔串联压电泵的输出性能提供了很好的依据。
孙晓锋姜德龙吕兆升王大力
关键词:压电泵双腔
泵送大粘度液体的双腔并联压电泵设计与试验研究被引量:5
2014年
为使双腔并联压电泵能够输送较大粘度的液体,设计了一种以5~7μm厚度铍青铜材料加工而成的薄片型轮式平板阀。在理论上分析了阀的过流特性,确定了影响通过阀体流量的因素,即阀自身的几何尺寸、作用在阀两侧的压力差及液体粘度对其影响,并以试验的方法确定了当阀片半径为3.25mm、阀孔半径为2.75mm时,双腔并联压电泵输出流量最好。分别以不同浓度的甘油水溶液作为试验液体,测试了在不同液体粘度、不同工作频率下双腔并联压电泵的输出流量。试验发现,随着液体粘度的增加,阀开启时的阻力增大,开启量变小,阀和压电振子之间振动相位差不断加大,截止性能变差,压电泵净输出量减少。在液体粘度μ=1.311mPa·s时,压电泵的最大输出流量可达1300mL/min,而当液体粘度μ=234.6mPa·s时,压电泵的最大输出流量仅为30 mL/min左右。试验结果为获得双腔并联压电泵输送不同粘度液体的能力提供了可靠的数据。
孙晓锋姜德龙吕兆升王大力
关键词:压电泵双腔并联粘度
四腔串联压电泵的结构设计与性能分析
2017年
为提高压电泵的输出压力,结合多腔体串联压电泵的工作特点,采用一种带有伞形截止阀的方式,设计了一种堆叠式四腔串联压电泵。该种结构设计使泵具有结构紧凑,腔体内流道较短,几何体积较小等优点。对四腔串联压电泵在不同个数振子驱动下进行输出流量与输出压力测试,结果发现,多振子工作时输出流量约为单个振子工作时输出流量2n^(1/2)倍(n为驱动振子个数),当2个或3个振子工作时,输出压力约为n倍。在110 V正弦交流电驱动下,所设计的四腔串联压电泵最大输出水的流量可达980 mL/min,最大输出压力可达123 kPa。
孙晓锋姜德龙祝明威接勐
关键词:压电泵性能分析
压电泵在喷墨打印机连供系统上应用研究被引量:2
2018年
为解决带有连供系统的喷墨打印机内置墨盒中的墨水向外置墨盒回流及打印机长期不用墨水干燥阻塞管路问题,将微型有阀压电泵安装在连供系统的管路中,并对压电泵进行了性能测试.测试结果显示:在连供装置的管路中压电泵最大输出流量可达8 m L/min-1,最大输出压力可达11 k Pa;压电泵出口反向截止压力为65 cm H_2O,最小自吸高度可达70 cm H_2O.以上测试数据结果表明,所设计的压电泵结构尺寸小,性能好,安装后可完全解决连供系统存在的问题.
孙晓锋于文鑫祝明威接勐姜德龙
关键词:压电泵喷墨打印机
压电泵用被动截止阀的发展被引量:2
2018年
为使压电泵能够很好的工作,要合理选择泵用被动截止阀.由于压电振子振动时,在阀体两侧产生的压差非常小,因此要求阀的开启压力必须很低.本文从以往关于压电泵的研究中,选用了悬臂梁阀、平板阀、蝶阀与"V"型阀等几种常用的压电泵用被动截止阀进行了介绍,分析了各种阀的结构特点及工作过程中的优缺点,为压电泵的进一步设计和在阀体选用上提供了可靠的数据.
孙晓锋杨立奇于文鑫祝明威接勐
关键词:压电泵截止阀
单腔体气体压电泵设计被引量:1
2013年
为制造输出性能良好的气体压电泵,设计了一种新型的伞形橡胶阀.分析了伞形橡胶阀的过流特性,并应用Ansys软件,对阀的工作性能进行仿真分析,确定了伞形橡胶阀的前10阶固有频率和阀工作失效时作用在阀两侧的临界压力值.仿真结果表明:在泵工作频率低于阀一阶固有频率时,且当作用在阀两侧的临界压力值大于0.8 kPa时,阀因为开启高度过大而不能恢复到关闭状态导致泵工作失效.并对泵用压电振子在泵送气体时进行了发热性能测试以及应用伞形橡胶阀所设计的单腔气体压电泵进行输送气体和液体试验,试验结果表明:在110 V正弦交流电压驱动下,驱动电压频率小于400 Hz时,振子的热平衡温度小于70℃;输送气体时,在最佳工作频率为380 Hz时,最大输出流量和压力分别为1 889 mL/min和5.1 kPa;输送液体时,在最佳工作频率为240 Hz时,最大输出流量和压力分别为300 mL/min和25.0 kPa.
孙晓锋杨志刚贺业荣邵泽波
关键词:压电泵单腔气泵发热试验
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