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薄壁板气动弹性非线性振动的压电俘能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 气动弹性振动的研究进展第10-12页
        1.2.2 传统的压电俘能研究进展第12-13页
        1.2.3 基于气动弹性振动压电俘能的研究进展第13-16页
    1.3 国内外研究现状分析第16-17页
    1.4 本课题的主要研究内容第17-18页
第2章 气动弹性俘能系统的数学建模第18-30页
    2.1 引言第18页
    2.2 二维壁板结构模型第18-19页
    2.3 二维壁板俘能结构线性动力学建模第19-24页
        2.3.1 机电耦合系统模型的建立第19-21页
        2.3.2 亚音速气动力分析第21-22页
        2.3.3 耦合数学模型的求解第22-24页
    2.4 二维壁板俘能结构非线性动力学建模第24-29页
        2.4.1 大扰度非线性欧拉梁的几何关系第24-26页
        2.4.2 Hamilton原理第26-27页
        2.4.3 耦合数学模型的求解第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 壁板气动弹性振动及其俘能特性分析第30-58页
    3.1 引言第30页
    3.2 平面壁板气动弹性振动和俘能的数值分析第30-45页
        3.2.1 风速对壁板振动和俘能特性的影响第31-35页
        3.2.2 负载电阻对壁板振动和俘能特性的影响第35-40页
        3.2.3 压电片长度对壁板振动和俘能特性的影响第40-42页
        3.2.4 压电片厚度对壁板振动和俘能特性的影响第42-45页
    3.3 曲面壁板气动弹性振动和俘能的有限元分析第45-56页
        3.3.1 流-固-电多物理场耦合有限元仿真的基本原理第46-47页
        3.3.2 曲面壁板及流场分析参数第47-49页
        3.3.3 风速对壁板振动和俘能特性的影响第49-52页
        3.3.4 负载电阻对壁板振动和俘能特性的影响第52-54页
        3.3.5 压电贴片位置和尺寸优化第54-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第4章 壁板的气动弹性振动和俘能规律实验研究第58-74页
    4.1 引言第58页
    4.2 风洞实验平台的研制第58-65页
        4.2.1 风洞尺寸设计第59-62页
        4.2.2 风洞功率的计算第62-63页
        4.2.3 鼓风机的选择第63-64页
        4.2.4 风速仪的选择第64页
        4.2.5 数据采集卡的选择第64-65页
    4.3 实验风洞的调试及实验器件的准备第65-68页
        4.3.1 实验风洞的调试第65-66页
        4.3.2 平面壁板器件的制作第66-67页
        4.3.3 曲面壁板器件的制作第67页
        4.3.4 实验原理第67-68页
    4.4 平面壁板的气动弹性振动和俘能特性实验研究第68-71页
        4.4.1 临界颤振速度和风速对俘能特性的影响第68-69页
        4.4.2 负载电阻对俘能特性的影响第69-70页
        4.4.3 压电片长度对俘能特性的影响第70-71页
    4.5 曲面壁板的气动弹性振动和俘能特性实验研究第71-72页
        4.5.1 临界颤振速度和风速对俘能特性影响第71-72页
        4.5.2 负载电阻对俘能特性的影响第72页
    4.6 误差分析第72-73页
    4.7 本章总结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-81页
致谢第81页

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