涡激振动压电能量收集器的设计与性能分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 微小型能量收集器 | 第11-12页 |
1.2.1 微能源技术 | 第11-12页 |
1.2.2 微小型风致振动能量收集器 | 第12页 |
1.3 微小型风致振动风能收集器的研究现状 | 第12-19页 |
1.3.1 微小型转动风能收集器 | 第12-14页 |
1.3.2 驰振机理的微小型风能收集器 | 第14-15页 |
1.3.3 颤振机理的微小型风能收集器 | 第15-16页 |
1.3.4 涡激振动机理的微小型风能收集器 | 第16-19页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第19-21页 |
1.4.1 本文研究的目标 | 第19-20页 |
1.4.2 本文研究方案和内容 | 第20-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
第二章 风致振动压电能量收集 | 第22-30页 |
2.1 风致振动的原理 | 第22-23页 |
2.2 压电原理 | 第23-28页 |
2.2.1 压电效应 | 第23-24页 |
2.2.2 压电材料的参数 | 第24-26页 |
2.2.3 压电方程 | 第26页 |
2.2.4 压电材料及其工作模式 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 涡激振动相关原理及关键参数 | 第30-36页 |
3.1 涡激振动的关键参数 | 第30-32页 |
3.2 涡激振动的形成机理 | 第32-34页 |
3.2.1 涡街的产生与脱落 | 第32页 |
3.2.2 涡街脱落对柱体结构的作用力 | 第32-33页 |
3.2.3 约化速度与锁振现象 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 涡激振动风能收集器建模与仿真 | 第36-50页 |
4.1 涡激振动的能量收集结构的确定 | 第36-37页 |
4.2 涡激振动圆柱绕流仿真模拟 | 第37-41页 |
4.2.1 建立流场模型 | 第37-38页 |
4.2.2 建立结构模型 | 第38-39页 |
4.2.3 流固耦合与后处理分析 | 第39-41页 |
4.3 半径和风速对器件振动幅值的影响 | 第41-43页 |
4.4 半径和风速对器件振动压力的影响 | 第43-45页 |
4.5 压电耦合仿真 | 第45-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 小型涡激振动压电风能收集器的加工与测试 | 第50-57页 |
5.1 实验方案 | 第50-51页 |
5.2 实验材料的选取 | 第51-52页 |
5.2.1 收集结构材料的选取 | 第51页 |
5.2.2 压电片材料选取 | 第51页 |
5.2.3 中间层材料的选择 | 第51-52页 |
5.3 器件的加工制备 | 第52-53页 |
5.3.1 能量收集结构的加工组装 | 第52-53页 |
5.3.2 风洞的加工与组装 | 第53页 |
5.4 实验平台 | 第53-54页 |
5.5 实验测试 | 第54-56页 |
5.6 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |