摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 前言 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状以及研究中存在的问题 | 第9-12页 |
1.2.1 压电技术的研究 | 第9页 |
1.2.2 国内外研究的现状 | 第9-12页 |
1.2.3 研究中存在的问题 | 第12页 |
1.3 论文研究内容和章节安排 | 第12-15页 |
1.3.1 论文研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 章节安排 | 第13-15页 |
第二章 压电俘能原理及压电振子建模 | 第15-28页 |
2.1 压电俘能的理论分析 | 第15-17页 |
2.1.1 压电效应 | 第15-16页 |
2.1.2 压电方程 | 第16-17页 |
2.2 压电振子建模 | 第17-24页 |
2.2.1 单晶压电悬臂梁结构 | 第17-18页 |
2.2.2 单晶压电悬臂梁的应力 | 第18-19页 |
2.2.3 单晶压电悬臂梁的受力分析 | 第19-20页 |
2.2.4 输出电压和压电悬臂梁应力间关系 | 第20-21页 |
2.2.5 单晶压电悬臂梁等效模型的建立 | 第21-22页 |
2.2.6 单晶压电悬臂梁等效模型的求解 | 第22-24页 |
2.3 单晶压电悬臂梁的数值分析 | 第24-27页 |
2.3.1 单晶压电悬臂梁的输出电压与其谐振频率的关系 | 第24-26页 |
2.3.2 单晶压电悬臂梁的尺寸参数与谐振频率的关系 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 弓字形单晶矩形压电悬臂梁结构俘能器 | 第28-42页 |
3.1 无质量块弓字形单晶矩形压电悬臂梁结构的提出 | 第28-30页 |
3.1.1 悬臂梁自由端质量块对输出电压的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 弓字形矩形单晶压电悬臂梁结构 | 第29-30页 |
3.2 有限元分析理论 | 第30-32页 |
3.2.1 有限元软件 ANSYS[38-41]简介 | 第30-32页 |
3.2.2 使用 ANSYS 仿真软件的有限元分析 | 第32页 |
3.3 弓字形单晶矩形压电悬臂梁结构的有限元分析 | 第32-38页 |
3.3.1 弓字形单晶矩形压电悬臂梁的规格设置 | 第33-34页 |
3.3.2 弓字形单晶矩形压电悬臂梁结构的单元类型和材料属性的设置及网格划分 | 第34-38页 |
3.4 不同梁个数的弓字形单晶矩形压电悬臂梁的分析结果的比较 | 第38-41页 |
3.4.1 静态分析 | 第38-39页 |
3.4.2 模态分析 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 弓字形单晶梯形压电悬臂梁俘能器 | 第42-58页 |
4.1 压电振子的结构形状优化 | 第42-48页 |
4.1.1 压电悬臂梁的梁结构形状对其输出功率的影响 | 第42-46页 |
4.1.2 单晶矩形压电悬臂梁和单晶梯形压电悬臂梁应力分布的有限元分析 | 第46-48页 |
4.2 弓字形单晶梯形压电悬臂梁结构 | 第48-50页 |
4.2.1 提出弓字形单晶梯形压电悬臂梁结构 | 第48-49页 |
4.2.2 弓字形单晶梯形压电悬臂梁的参数设置 | 第49-50页 |
4.3 不同梁个数的弓字形单晶梯形压电悬臂梁的分析结果比较 | 第50-54页 |
4.3.1 静态分析 | 第50-52页 |
4.3.2 模态分析 | 第52-54页 |
4.4 梁形状结构不同的两种弓字形单晶压电悬臂梁俘能器的比较 | 第54-57页 |
4.4.1 静态分析的比较 | 第54-55页 |
4.4.2 模态分析的比较 | 第55页 |
4.4.3 谐响应分析的比较 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 弓字形单晶压电悬臂梁俘能器的实验测试系统 | 第58-64页 |
5.1 弓字形单晶压电悬臂梁的制作 | 第58-60页 |
5.1.1 制作 | 第58-60页 |
5.2 实验验证分析 | 第60-63页 |
5.2.1 输出电压的实验测试系统搭建和测定步骤 | 第60-61页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第61-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
总结 | 第64-65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
附录 1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |