基于应力调控的压电俘能特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第9-19页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 压电俘能器应力调节方法 | 第10-15页 |
1.2.2 预应力压电俘能器的研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文的主要工作 | 第17-19页 |
2 压电发电基本理论及应力调控初步探索 | 第19-28页 |
2.1 压电效应及压电方程 | 第19-20页 |
2.2 压电俘能器与压电执行器、传感器的关系 | 第20-21页 |
2.3 应力调控方法的探究及定性分析 | 第21-28页 |
2.3.1 压电单晶片的制作 | 第22-23页 |
2.3.2 固支梁驱动位移的测量 | 第23-25页 |
2.3.3 实验结果分析及讨论 | 第25-28页 |
3 预应力压电俘能器的应力调控与俘能效果研究 | 第28-46页 |
3.1 预应力压电结构 | 第28-30页 |
3.2 THUNDER简支梁的俘能性能测试 | 第30-35页 |
3.2.1 简支梁及俘能测试系统组成 | 第30-31页 |
3.2.2 预应力俘能器俘能效果测量 | 第31-34页 |
3.2.3 俘能结果分析及讨论 | 第34-35页 |
3.3 THUNDER悬臂梁的俘能性能分析及测试 | 第35-44页 |
3.3.1 压电俘能的分析模型 | 第36-40页 |
3.3.2 阻尼比测量及仿真结果 | 第40-41页 |
3.3.3 压电俘能测量及结果分析 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
4 无预应力压电俘能器的应力调控与俘能效果研究 | 第46-52页 |
4.1 无预应力PZT-5A单晶片悬臂梁俘能测试 | 第46-48页 |
4.1.1 俘能及驱动位移测试 | 第46-47页 |
4.1.2 结果分析 | 第47-48页 |
4.2 无预应力PVDF单晶片悬臂梁俘能测试 | 第48-51页 |
4.2.1 PVDF介绍及材料参数 | 第48-49页 |
4.2.2 PVDF单晶片俘能测量 | 第49-50页 |
4.2.3 俘能结果分析 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |