环境振动能量的液电捕集方法及实验研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 环境振动能量捕集方法及其研究动态 | 第10-15页 |
1.2.1 微能量级振动能量捕集 | 第10-12页 |
1.2.2 工程级振动能量捕集 | 第12-15页 |
1.3 本文的技术路线 | 第15页 |
1.4 本文的研究内容 | 第15-17页 |
第2章 环境振动能量的液电捕集方法 | 第17-22页 |
2.1 环境振动能量的液电捕集基本原理 | 第17-18页 |
2.2 能量捕集过程的力学特性分析 | 第18-20页 |
2.3 机电耦合的能量传递模型 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 环境振动能量捕集实验 | 第22-38页 |
3.1 样机制作 | 第22-25页 |
3.1.1 发电机 | 第22-23页 |
3.1.2 液压马达 | 第23页 |
3.1.3 液压缸 | 第23-24页 |
3.1.4 连接部件 | 第24页 |
3.1.5 样机总装 | 第24-25页 |
3.2 环境振动能量捕集实验平台搭建 | 第25-28页 |
3.2.1 环境振动激励源 | 第25-26页 |
3.2.2 液压源 | 第26-27页 |
3.2.3 实验测试平台总装 | 第27-28页 |
3.3 模型参数辨识 | 第28-31页 |
3.3.1 油阻尼系数及摩擦力参数辨识 | 第29-30页 |
3.3.2 等效惯性质量参数辨识 | 第30页 |
3.3.3 电磁阻尼系数参数辨识 | 第30-31页 |
3.4 环境振动能量捕集测试 | 第31-37页 |
3.4.1 不同频率条件下能量捕集测试 | 第31-35页 |
3.4.2 不同负载条件下能量捕集测试 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 环境振动能量捕集的整流液电改进及实验 | 第38-60页 |
4.1 整流液电能量捕集结构及模型研究 | 第38-42页 |
4.1.1 整流液电能量捕集结构 | 第38-39页 |
4.1.2 整流液电能量捕集结构的模型建立 | 第39-42页 |
4.2 改进样机的制作 | 第42-43页 |
4.3 改进样机的模型参数辨识 | 第43-48页 |
4.3.1 液压传动比及反向间隙参数辨识 | 第43-45页 |
4.3.2 活塞摩擦力及油阻尼系数参数辨识 | 第45-46页 |
4.3.3 等效惯性质量及电磁阻尼系数参数辨识 | 第46-48页 |
4.4 改进样机的环境振动能量捕集测试 | 第48-55页 |
4.4.1 不同频率条件下的能量捕集实验 | 第48-52页 |
4.4.2 不同振幅条件下的能量捕集实验 | 第52-53页 |
4.4.3 不同负载条件下的能量捕集实验 | 第53-55页 |
4.5 初始样机与改进样机的能量捕集对比 | 第55-59页 |
4.5.1 负荷信号对比 | 第55-56页 |
4.5.2 捕集电压及发电功率对比 | 第56页 |
4.5.3 能量捕集效率对比 | 第56-57页 |
4.5.4 激发灯泡实验对比 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 全文总结 | 第60页 |
5.2 创新点 | 第60-61页 |
5.3 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读学位期间科研成果及参与课题情况 | 第69页 |