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压电悬臂梁模型在流体中的尾流及能量采集研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
附图列表第7-10页
表格列表第10-11页
目录第11-14页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景与意义第14-16页
    1.2 研究现状第16-23页
        1.2.1 尾流研究现状第16-20页
        1.2.2 压电能量采集及其在流体能量采集中的应用第20-23页
    1.3 论文主要内容及结构第23-26页
        1.3.1 论文主要内容第24页
        1.3.2 论文结构第24-26页
第2章 悬臂梁在压电作动器激励下的尾流第26-56页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 压电悬臂梁在流体中的动态响应第28-35页
        2.2.1 压电悬臂梁在流体中的动态方程第28-32页
        2.2.2 模态作动器和分段式作动器的作动机理第32-35页
    2.3 压电悬臂梁尾流第35-41页
        2.3.1 非定常面元法第35-39页
        2.3.2 自由尾流模型第39-40页
        2.3.3 点涡增加及涡核半径扩散过程第40-41页
    2.4 算例分析第41-54页
        2.4.1 流体密度及粘性对压电悬臂梁的尾流的影响第44-47页
        2.4.2 流速对压电悬臂梁尾流的影响第47-48页
        2.4.3 作动器类型对压电悬臂梁尾流的影响第48-52页
        2.4.4 作动电压对尾流结构的影响第52-54页
    2.5 本章小结第54-56页
第3章 压电俘能器在阻流板尾流中的电压信号建模第56-63页
    3.1 引言第56页
    3.2 悬臂梁在阻流板尾流中的动态响应第56-60页
        3.2.1 流场求解第57-59页
        3.2.2 悬臂梁动态响应求解第59-60页
    3.3 压电悬臂梁传感电压信号第60-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第4章 压电悬臂梁俘能器能量采集分析及优化第63-72页
    4.1 引言第63页
    4.2 压电悬臂梁俘能器能量采集分析第63-66页
        4.2.1 压电悬臂梁俘能器开路情况下能量分析第63-64页
        4.2.2 压电悬臂梁俘能器闭路情况下能量输出分析第64-66页
    4.3 算例分析第66-71页
        4.3.1 不同共振模态下压电片长度对俘能器能量采集的影响第67-69页
        4.3.2 压电片厚度对俘能器能量采集的影响第69-70页
        4.3.3 风速及阻流板倾角对风能采集的影响第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 压电悬臂梁俘能器能量采集实验研究第72-84页
    5.1 引言第72页
    5.2 压电悬臂梁能量理论实验验证第72-78页
        5.2.1 压电悬臂梁能量理论实验设置第72-74页
        5.2.2 压电悬臂梁能量理论与实验对比第74-78页
    5.3 压电悬臂梁俘能器风能采集实验第78-83页
        5.3.1 风洞设计与制造第78-80页
        5.3.2 压电悬臂梁俘能器在阻流板尾流中能量采集实验第80-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第6章 结论第84-86页
参考文献第86-96页
附录A第96-107页
    A.1 悬臂梁在流体中固有频率验证第96-99页
    A.2 压电悬臂梁模态识别及动态响应实验第99-105页
    A.3 面元法自由尾流程序验证第105-107页
附录B第107页
    B.1 个人简介第107页
    B.2 攻读硕士学位期间科研成果第107页

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