摘要 | 第2-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
目录 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 压电器件的分类及应用 | 第15-16页 |
1.3 压电器件的国内外研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 压电振动能量采集器的国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3.2 压电超声波电机的国内外研究现状 | 第19-21页 |
1.4 存在的问题及不足 | 第21页 |
1.5 论文的研究内容及组织结构 | 第21-24页 |
1.5.1 论文的研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 论文的组织结构 | 第22-24页 |
第2章 压电振动基础理论 | 第24-34页 |
2.1 压电原理 | 第24-29页 |
2.1.1 压电陶瓷 | 第24-25页 |
2.1.2 压电效应 | 第25-26页 |
2.1.3 压电方程 | 第26-29页 |
2.2 振动理论 | 第29-34页 |
2.2.1 悬臂梁弯曲振动的振型函数与频率方程 | 第29-31页 |
2.2.2 环形夹心振子的振动函数和频率方程 | 第31-34页 |
第3章 单频压电振动能量采集器的设计与性能分析 | 第34-48页 |
3.1 压电振动能量采集器的基本结构和工作原理 | 第34-35页 |
3.2 压电振动能量采集器的有限元建模和结果分析 | 第35-44页 |
3.2.1 有限元建模 | 第35-41页 |
3.2.1.1 有限元分析软件ANSYS简介 | 第35-37页 |
3.2.1.2 基于ADPL的建模流程 | 第37-41页 |
3.2.2 仿真结果及分析 | 第41-44页 |
3.2.2.1 振动模态分析 | 第41-42页 |
3.2.2.2 输出性能分析及功率优化 | 第42-44页 |
3.3 压电双晶连接形式对能量采集器输出性能的影响 | 第44-47页 |
3.3.1 双晶并联型压电振动能量采集器的结构设计 | 第44页 |
3.3.2 有限元模型建模 | 第44-45页 |
3.3.3 输出性能的仿真分析 | 第45-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
第4章 宽频振动能量采集器的设计及力电输出特性分析 | 第48-57页 |
4.1 宽频压电振动能量采集器的基本结构和工作原理 | 第48-49页 |
4.2 宽频压电振动能量采集器的有限元建模和分析 | 第49-56页 |
4.2.1 有限元建模 | 第49-52页 |
4.2.2 振动模态分析 | 第52页 |
4.2.3 性能分析及功率优化 | 第52-56页 |
4.2.3.1 质量比对输出性能的影响 | 第53-54页 |
4.2.3.2 阻尼比对输出功率的影响 | 第54-55页 |
4.2.3.3 输出功率的优化分析 | 第55-56页 |
4.3 小结 | 第56-57页 |
第5章 能量回馈型超声波电机环形压电振子的设计与输出性能分析 | 第57-68页 |
5.1 环形夹心压电振子的基本结构和工作机理 | 第57-58页 |
5.2 环形夹心压电振子的有限元建模 | 第58-63页 |
5.2.1 建模参数 | 第58-60页 |
5.2.2 建模流程 | 第60-63页 |
5.3 输出性能分析 | 第63-67页 |
5.3.1 振动特性 | 第63-64页 |
5.3.2 电输出特性 | 第64页 |
5.3.3 能量采集电路对输出性能的影响 | 第64-67页 |
5.4 小结 | 第67-68页 |
第6章 原理样机制作与实验分析 | 第68-76页 |
6.1 样机制作 | 第68-70页 |
6.1.1 单频压电振动能量采集器的样机制作 | 第68-69页 |
6.1.2 宽频压电振动能量采集器的样机制作 | 第69-70页 |
6.2 样机实验分析 | 第70-74页 |
6.2.1 单频压电振动能量采集器的实验及结果分析 | 第70-73页 |
6.2.1.1 实验操作 | 第70-72页 |
6.2.1.2 实验结果分析 | 第72-73页 |
6.2.2 宽频压电振动能量采集器的实验及结果分析 | 第73-74页 |
6.2.2.1 实验操作 | 第73页 |
6.2.2.2 实验结果分析 | 第73-74页 |
6.3 小结 | 第74-76页 |
第7章 结论与展望 | 第76-79页 |
7.1 结论 | 第76-78页 |
7.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读硕士期间的学术论文及申请专利 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |