基于MSMA逆特性的振动发电机设计与研究
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
主要符号表 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 振动发电机的研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 振动发电机研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 电磁式振动发电机研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 静电式振动发电机研究现状 | 第18-19页 |
1.2.3 压电式振动发电机研究现状 | 第19-20页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 振动发电机理及其数学模型的建立 | 第22-33页 |
2.1 MSMA材料特性 | 第22-25页 |
2.1.1 MSMA记忆特性 | 第22-24页 |
2.1.2 MSMA的逆效应 | 第24-25页 |
2.2 振动发电机发电机理介绍 | 第25-27页 |
2.3 振动发电机热力学建模 | 第27-29页 |
2.4 热力学模型仿真分析 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 振动发电机结构设计与实现 | 第33-54页 |
3.1 振动发电机设计 | 第34-42页 |
3.1.1 振动发电机整体设计 | 第34-36页 |
3.1.2 振动发电机预压装置设计 | 第36-37页 |
3.1.3 振动发电机励磁方式选择 | 第37页 |
3.1.4 振动发电机感应绕组设计 | 第37-39页 |
3.1.5 振动发电机永磁铁选择 | 第39页 |
3.1.6 振动发电机磁路设计 | 第39-42页 |
3.2 基于ANSYS的样机磁路仿真 | 第42-47页 |
3.2.1 材料参数及单元类型设置 | 第43-44页 |
3.2.2 划分网格 | 第44-45页 |
3.2.3 施加载荷并求解 | 第45页 |
3.2.4 后处理 | 第45-47页 |
3.3 改进型振动发电机设计 | 第47-51页 |
3.3.1 改进型振动发电机整体设计 | 第47-48页 |
3.3.2 改进型振动发电机预压装置设计 | 第48页 |
3.3.3 改进型振动发电机励磁方式设计 | 第48-49页 |
3.3.4 改进型振动发电机感应绕组设计 | 第49-50页 |
3.3.5 改进型振动发电机永磁铁选择 | 第50页 |
3.3.6 改进型振动发电机MSMA夹持装置设计 | 第50-51页 |
3.4 改进型振动发电机磁路仿真 | 第51-53页 |
3.4.1 材料参数及单元类型设置 | 第51-52页 |
3.4.2 划分网格 | 第52页 |
3.4.3 后处理 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 振动发电机检测系统设计与样机实验 | 第54-65页 |
4.1 检测系统方案论证 | 第54-55页 |
4.2 检测系统硬件设计 | 第55-59页 |
4.2.1 检测系统核心控制电路设计 | 第55-56页 |
4.2.2 检测系统电源电路设计 | 第56-57页 |
4.2.3 检测系统温度检测模块设计 | 第57-58页 |
4.2.4 检测系统压力检测模块 | 第58页 |
4.2.5 检测系统位移检测模块 | 第58-59页 |
4.2.6 检测系统磁场强度检测模块 | 第59页 |
4.3 检测系统软件设计 | 第59-60页 |
4.4 振动发电机实验 | 第60-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第71页 |