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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

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