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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110469493A(43)申请公布日2019.11.19(21)申请号201910625104.4(22)申请日2019.07.11(71)申请人江苏大学地址212013江苏省镇江市京口区学府路301号(72)发明人黄俊邹磊李凯(51)Int.Cl.F04B43/04(2006.01)F04B53/00(2006.01)F04B53/10(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图3页(54)发明名称一种具有仿生结构的压电泵(57)摘要本发明提供一种具有仿生结构的压电泵,包括压电泵泵体、仿生鱼鳞板和压电振子;所述压电泵泵体包括进口管、出口管、泵腔凹台和压电泵泵腔;所述压电振子安装在泵腔凹台上;所述仿生鱼鳞板安装在压电泵泵体内;所述仿生鱼鳞板上设有若干层仿生鳞片。本发明根据模仿鱼类游动,在加速,减速时鱼鳞的变化,设计了仿生鱼鳞板,并以仿生鱼鳞板代替压电有阀泵中的阀门结构,避免了有阀泵结构复杂,无法替换的缺点;也保留了有阀泵流量大的特性,也满足无阀压电泵结构简单,易于加工的特点;压电泵在进行流体传输时,泵腔内部可形成较多的涡旋,能够实现流体的混合。CN110469493ACN110469493A权利要求书1/1页1.一种具有仿生结构的压电泵,其特征在于,包括压电泵泵体(1)、仿生鱼鳞板(2)和压电振子(3);所述压电泵泵体(1)包括进口管(5)、出口管(4)、泵腔凹台(6)和压电泵泵腔(7);所述压电振子(3)安装在泵腔凹台(6)上;所述仿生鱼鳞板(2)安装在压电泵泵体(1)内;所述仿生鱼鳞板(2)上设有若干层仿生鳞片(10)。2.根据权利要求1所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述仿生鱼鳞板(2)安装在压电泵泵腔(7)和/或进口管(5)和/或出口管(4)的流道内。3.根据权利要求1或2所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述仿生鱼鳞板(2)上的仿生鳞片(10)包括首部仿生鳞片(8)和若干尾部仿生鳞片组(9);所述首部仿生鳞片(8)和若干尾部仿生鳞片组(9)以植物须根系形态布置,且仿生鳞片(10)之间以鱼鳞的方式交错排列,且每个仿生鳞片(10)的同一侧连接在仿生鱼鳞板(2)上,另一侧均为自由端。4.根据权利要求3所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述首部仿生鳞片(8)的一侧连接在仿生鱼鳞板(2)的一端,所述尾部仿生鳞片组(9)从首部仿生鳞片(8)的自由端开始依次向仿生鱼鳞板(2)的另一端布置。5.根据权利要求3所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述首部仿生鳞片(8)的数量为一个;所述尾部仿生鳞片组(9)均包括至少两个仿生鳞片(10)。6.根据权利要求3所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述仿生鱼鳞板(2)安装在压电泵泵腔(7)内时,所述首部仿生鳞片(8)安装在仿生鱼鳞板(2)靠近进口管(5)的一端。7.根据权利要求3所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述仿生鱼鳞板(2)安装在进口管(5)和/或出口管(4)的流道内时,所述首部仿生鳞片(8)安装在流体运动方向的前端。8.根据权利要求2所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述进口管(5)和出口管(4)中心线位置与仿生鱼鳞板(2)平行。9.根据权利要求3所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述仿生鳞片(10)为圆弧形鱼鳞,且弧形边为自由端。10.根据权利要求1所述的具有仿生结构的压电泵,其特征在于,所述仿生鱼鳞板(2)为采用柔性超弹性材料制成的。2CN110469493A说明书1/5页一种具有仿生结构的压电泵技术领域[0001]本发明属于压电驱动流体机械研究领域,具体涉及一种具有仿生结构的压电泵。背景技术[0002]压电泵基于压电陶瓷的逆压电效应,产生压电振子变形,引起泵腔的容积的变化,实现液体的输送。压电泵具有结构简单、无噪声、无电磁干扰等优点,目前已广泛用于航空航天、生物医疗、微电子等领域。[0003]压电泵根据内部是否含有阀门,可分为有阀泵和无阀泵。有阀泵通过内部主动阀控制流体的运动,因此流量较大。但阀门长期的运动容易造成疲劳损失,不易替换,增加了压电泵的应用成本,同时压电泵结构尺寸小,且泵腔含有阀门,使得压电泵的结构较为复杂;而无阀压电泵多是以流阻差异型流管为代替阀门,结构简单,但流量较小,背压较低,无阀压电泵输出性能较差。[0004]随着加工工艺的进步,及加工材料的不断出现,特别是软质材料加工技术的进步,能良好地弥补传统微型泵加工的不足。利用柔性软质材料,例如超弹性材料加工具有流阻差异的泵腔结构代替阀门,极大地减小了结构的疲劳损失,保持了无阀压电泵结构简单的特性,并且有助于提高无阀压电泵的输出性能。同时,超弹性材料加工,对输送介质损伤较低,可适用于细胞和长