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水下流致振动能量收集装置的设计和研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 课题背景第14-16页
    1.2 压电式能量收集技术的研究现状第16-23页
        1.2.1 压电材料的振动能量收集技术的研究现状第16-19页
        1.2.2 柔性压电材料振动能量收集技术的研究现状第19-23页
    1.3 论文研究意义及内容第23-24页
第2章 水下流致振动能量收集装置的理论模型建立第24-39页
    2.1 水下流致振动能量收集系统设计第24-25页
    2.2 流-固-电三场耦合理论模型的建立第25-38页
        2.2.1 压电理论与机电耦合理论模型第25-32页
        2.2.2 流体中的重要参数和流固耦合理论模型的建立第32-35页
        2.2.3 压电振子在液体中的固有频率第35-37页
        2.2.4 压电振子能量收集的效率第37-38页
    2.3 本章小结第38-39页
第3章 水下流致振动能量收集装置的数值分析第39-51页
    3.1 阻流体形状对涡旋脱落频率的影响第39-45页
        3.1.1 基于COMSOL的阻流体绕流分析的方法第39-44页
        3.1.2 不同形状的阻流体绕流的数值分析第44-45页
    3.2 阻流体直径和流速对涡旋脱落频率的影响第45-47页
        3.2.1 流体速度对涡旋脱落频率的影响第46页
        3.2.2 阻流体直径对涡旋脱落频率的影响第46-47页
    3.3 压电振子在两种介质中的谐响应分析第47-50页
        3.3.1 压电振子在空气中的谐响应分析第48-49页
        3.3.2 压电振子在水中的谐响应分析第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 水下流致振动能量收集装置的实验研究第51-66页
    4.1 水下流致振动能量收集装置实验台的设计和搭建第51-57页
        4.1.1 水循环系统的设计第51-52页
        4.1.2 实验设备及选型第52-57页
    4.2 水下流致振动能量收集系统的实验结果分析第57-64页
        4.2.1 阻流体的形状对压电振子能量收集性能影响的分析第58-59页
        4.2.2 阻流体直径对压电振子能量收集性能影响的分析第59-60页
        4.2.3 水流速度对压电振子能量收集性能影响的分析第60-61页
        4.2.4 压电振子的尺寸参数对其自身能量收集性能影响的分析第61-64页
    4.3 本章小结第64-66页
第5章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66页
    5.2 展望第66-68页
参考文献第68-73页
攻读学位期间发表的学术论文情况第73-74页
致谢第74页

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