能量回馈型磁流变阻尼器的能量采集系统研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 课题研究背景 | 第15-21页 |
1.1.1 阻尼器 | 第15页 |
1.1.2 磁流变液及其特性 | 第15-17页 |
1.1.3 磁流变阻尼器及其应用 | 第17-19页 |
1.1.4 能量回馈型磁流变阻尼器 | 第19-20页 |
1.1.5 振动能量的采集 | 第20-21页 |
1.2 国内外研究现状 | 第21-26页 |
1.2.1 能量回馈型MR阻尼器结构 | 第21-24页 |
1.2.2 能量采集技术 | 第24-25页 |
1.2.3 能量存储技术 | 第25-26页 |
1.3 研究意义和内容 | 第26-28页 |
1.3.1 课题研究意义 | 第26-27页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第27-28页 |
1.4 本章小结 | 第28-29页 |
第2章 能量转换模块结构设计与分析 | 第29-35页 |
2.1 能量转换模块结构设计 | 第29-31页 |
2.2 能量转换模块机理分析 | 第31-34页 |
2.2.1 能量转换模块磁场机理建模与分析 | 第31-32页 |
2.2.2 能量转换模块磁场有限元建模与分析 | 第32-33页 |
2.2.3 仿真模型的初步验证 | 第33-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 能量转换模块输出性能分析 | 第35-44页 |
3.1 能量转换模块参数无量纲模型 | 第35-36页 |
3.2 能量转换模块参数敏感度分析 | 第36-42页 |
3.2.1 气隙参数比ξ_(gR)对K的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 永磁体宽度比ξ_(τR)对K的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 永磁体高度比ξ_(lR)对K的影响 | 第38-39页 |
3.2.4 外缸厚度比ξ_(δR)对K的影响 | 第39-40页 |
3.2.5 整体高度比ξ_(αR)对K的影响 | 第40-41页 |
3.2.6 对比结果分析 | 第41-42页 |
3.3 能量转换输出性能分析 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 能量采集管理电路的设计与分析 | 第44-55页 |
4.1 能量采集电路 | 第44-50页 |
4.1.1 标准能量采集电路分析 | 第44-47页 |
4.1.2 LTC3109能量采集管理电路分析 | 第47-50页 |
4.2 储能器件的选择 | 第50-52页 |
4.3 能量控制电路 | 第52页 |
4.4 能量采集管理电路建模 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 能量回馈型磁流变阻尼器系统建模与仿真 | 第55-61页 |
5.1 能量回馈型磁流变阻尼器系统结构组成 | 第55-56页 |
5.2 阻尼器阻尼模块的数学模型 | 第56-57页 |
5.3 能量回馈型磁流变阻尼器系统建模与仿真 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 能量回馈型磁流变阻尼器能量采集实验研究 | 第61-67页 |
6.1 实验系统的组成 | 第61-64页 |
6.2 实验结果分析 | 第64-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-67页 |
第7章 总结与展望 | 第67-69页 |
7.1 论文总结 | 第67-68页 |
7.2 研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
附录 | 第76页 |