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刮板输送机链条张力检测系统的自供电装置研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 选题背景及意义第11-13页
    1.2 国内外的研究现状和应用第13-17页
        1.2.1 刮板输送机张力检测国内外研究现状第13-15页
        1.2.2 压电自供能装置的研究现状第15-17页
    1.3 论文的技术路线和研究内容第17-20页
2 压电材料发电的基本理论第20-28页
    2.1 压电效应第20-23页
        2.1.1 压电材料的发展史第20-22页
        2.1.2 压电效应第22-23页
    2.2 常用的压电陶瓷和性能参数第23-26页
        2.2.1 压电陶瓷第23页
        2.2.2 性能参数第23-26页
    2.3 压电方程第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 悬梁臂压电振子振动理论分析第28-43页
    3.1 压电振子的基本概念第28页
    3.2 压电振子的振动模式第28-29页
    3.3 压电振子的支撑方式和连接方式第29-31页
        3.3.1 支撑方式第29-30页
        3.3.2 连接方式第30-31页
    3.4 发电原理和压电材料的选取第31-32页
        3.4.1 发电原理第31页
        3.4.2 压电振子材料的选取第31-32页
    3.5 悬梁臂压电振子的理论分析第32-42页
        3.5.1 悬梁臂的振动分析第32-36页
        3.5.2 压电振子固有频率第36-38页
        3.5.3 最佳黏贴位置的分析第38-39页
        3.5.4 悬梁臂压电振子的电能输出特性分析第39-40页
        3.5.5 振动源的确定第40-42页
    3.6 本章小结第42-43页
4 发电装置的有限元分析第43-59页
    4.1 ANSYS有限元分析第43-44页
    4.2 压电振子的静力学分析第44-50页
        4.2.1 基板的静力学分析第44-47页
        4.2.2 压电振子的静力学分析第47-50页
    4.3 模态分析第50-58页
        4.3.1 单个压电振子的模态分析第50-52页
        4.3.2 PZT宽度和厚度对固有频率的影响第52页
        4.3.3 基板宽度和厚度对固有频率的影响第52-54页
        4.3.4 不同质量块下的固有频率第54-56页
        4.3.5 谐响应分析第56-57页
        4.3.6 不同形式的发电装置第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
5 压电发电装置的实验测试与分析第59-70页
    5.1 压电振子的制作第59-60页
    5.2 发电装置的制作第60-61页
    5.3 实验方案第61-62页
    5.4 实验台振动特性测试第62-64页
    5.5 发电装置的实验测试第64-69页
        5.5.1 发电装置交流电能输出第64-67页
        5.5.2 发电装置直流电能输出第67-69页
    5.6 本章小结第69-70页
6 结论第70-72页
    6.1 总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
附录A 附录内容名称第76-77页
作者简历第77-79页
学位论文数据集第79页

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