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压电及电磁振动能量回收结构的特性研究

致谢第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-10页
1 绪论第10-18页
   ·能源需求第10-11页
   ·国内外压电发电技术的研究现状第11-13页
     ·国外压电发电技术的发展第11-13页
     ·国内压电发电技术的发展第13页
   ·国内外电磁发电技术的研究现状第13-14页
     ·国外电磁发电技术的发展第13-14页
     ·国内电磁发电技术的发展第14页
   ·微发电技术的应用第14-15页
   ·本文的主要研究内容第15-18页
2 理论基础第18-28页
   ·压电发电技术第18-23页
     ·压电效应第18-19页
     ·压电材料的应变模式第19-21页
     ·结构选择第21-23页
   ·电磁发电技术第23-26页
     ·法拉第电磁感应原理第23-25页
     ·电磁发电结构选择第25-26页
   ·本章小结第26-28页
3 数学建模第28-40页
   ·压电方程第28-29页
   ·数学建模第29-40页
     ·压电发电结构数学模型第30-36页
     ·电磁发电结构数学模型第36-40页
4 参数的仿真分析第40-54页
   ·压电陶瓷第40-43页
   ·悬臂梁结构参数的确定第43-50页
     ·仿真分析第43-49页
     ·常见的振动源第49-50页
     ·悬臂梁设计参数第50页
   ·电磁结构参数确定第50-52页
   ·本章小结第52-54页
5 实验模型的搭建与研究第54-72页
   ·压电悬臂梁的制作第54-55页
   ·硬件系统的搭建第55-59页
     ·实验原理描述第55-56页
     ·实验硬件的选择与介绍第56-59页
   ·软件系统的设计第59-63页
     ·软件设计目标分析第59-60页
     ·虚拟信号发生器第60-61页
     ·数据采集程序设计第61-63页
   ·发电实验第63-69页
     ·系统阻尼比的测定第64-65页
     ·实验结果分析第65-69页
   ·本章小结第69-72页
6 结论与展望第72-74页
   ·结论第72页
   ·展望第72-74页
参考文献第74-78页
附录A第78-80页
附录B第80-84页
附录C第84-100页
附录D第100-102页
作者简历第102-106页
学位论文数据集第106页

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