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势阱深度对电磁式振动能量捕获器的发电性能影响

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 振动发电国内外技术现状第9-13页
        1.2.1 振动发电的三种形式第9-10页
        1.2.2 振动发电的研究现状第10-13页
    1.3 本文主要工作第13-14页
2 简谐激励下势阱深度对双稳态系统发电性能的影响第14-28页
    2.1 附加线性振子的双稳态电磁式振动能量捕获系统的力学模型第14-15页
    2.2 平衡点静态分岔分析第15-16页
    2.3 势阱深度与刚度系数比值β的关系第16-17页
    2.4 势阱深度对双稳态系统动力学特性和发电性能的影响第17-21页
        2.4.1 势阱深度双稳态系统动力学响应特性的影响第17-20页
        2.4.2 势阱深度对双稳态系统的发电性能影响第20-21页
    2.5 结构参数双稳态系统发电性能的影响第21-25页
        2.5.1 质量比双稳态系统发电性能的影响第21-23页
        2.5.2 调频比双稳态系统发电性能的影响第23-24页
        2.5.3 阻尼对双稳态系统发电性能的影响第24-25页
    2.6 本章小结第25-28页
3 高斯白噪声激励下势阱深度对双稳态系统发电性能的影响第28-46页
    3.1 高斯白噪声第28页
    3.2 高斯白噪声激励下的系统动力学方程第28-29页
    3.3 势阱深度对双稳态系统动力学特性和发电性能的影响第29-33页
        3.3.1 势阱深度对双稳态系统的动力学响应影响第29-31页
        3.3.2 势阱深度对双稳态系统的发电性能影响第31-33页
    3.4 不同噪声强度下结构参数对双稳态系统发电性能的影响第33-44页
        3.4.1 噪声强度D(28)001.0 时结构参数对双稳态系统发电性能的影响第33-35页
        3.4.2 噪声强度D(28)01.0 时结构参数对双稳态系统发电性能的影响第35-37页
        3.4.3 噪声强度D(28)1.0 时结构参数对双稳态系统发电性能的影响第37-39页
        3.4.4 噪声强度D(28)1 时结构参数对双稳态系统发电性能的影响第39-41页
        3.4.5 不同噪声强度下阻尼对系统发电性能的影响第41-44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 基于增量谐波平衡法的势阱深度对双稳态系统的发电性能研究第46-56页
    4.1 增量谐波平衡法介绍第46页
    4.2 增量谐波平衡法求解第46-51页
    4.3 势阱深度对双稳态系统的运动幅频响应和发电性能影响第51-55页
        4.3.1 势阱深度对双稳态系统的幅频响应第51-53页
        4.3.2 势阱深度对双稳态系统的发电性能影响第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
5 总结与展望第56-58页
    5.1 总结第56页
    5.2 展望第56-58页
致谢第58-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士期间发表的学术论文第64页

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