引信压电发电机原理及试验研究
1 绪论 | 第1-20页 |
·选题背景和意义 | 第11-14页 |
·现代引信对电源的需求 | 第11-13页 |
·物理电源在引信中的应用 | 第13-14页 |
·压电发电机技术研究现状和发展趋势 | 第14-18页 |
·冲击式压电电源技术研究 | 第14-17页 |
·振动式压电发电机技术研究 | 第17-18页 |
·本文主要研究内容 | 第18-20页 |
2 引信多层压电电源工作原理 | 第20-37页 |
·压电效应与压电方程 | 第20-24页 |
·压电效应 | 第20-21页 |
·压电方程 | 第21-22页 |
·压电陶瓷材料的老化现象及其预防 | 第22-23页 |
·提高压电性能、防止电性能老化的途径 | 第23-24页 |
·多层压电电源工作原理 | 第24-30页 |
·压电高压发生器 | 第24-25页 |
·多层压电电源工作原理 | 第25-30页 |
·多层压电电源充电过程的计算机仿真 | 第30-34页 |
·多层压电电源的参数 | 第30-31页 |
·计算机仿真计算 | 第31-34页 |
·多层压电电源在引信中应用的可行性分析 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 多层压电电源试验研究 | 第37-50页 |
·静压试验 | 第37-44页 |
·试验原理 | 第37页 |
·试验用试件 | 第37-38页 |
·试验记录及试验分析 | 第38-44页 |
·冲击试验 | 第44-49页 |
·冲击锤加载试验及试验分析 | 第44-45页 |
·惯性加载试验及试验分析 | 第45-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
4 多层压电电源设计及应用 | 第50-66页 |
·压电叠堆设计 | 第50-56页 |
·压电片材料选择 | 第50-51页 |
·压电叠堆结构设计 | 第51-52页 |
·惯性质量 | 第52-53页 |
·压电叠堆能量利用率分析 | 第53-54页 |
·压电叠堆设计准则 | 第54-56页 |
·多层压电电源控制电路设计 | 第56-57页 |
·半波整流充电的多层压电电源控制电路 | 第56-57页 |
·全波整流充电的多层压电电源控制电路 | 第57页 |
·模块化DC/DC电路 | 第57-60页 |
·多层压电电源在可编程电子时间引信中的应用 | 第60-64页 |
·可编程电子时间引信对电源的要求 | 第60-61页 |
·低功耗引信电路设计方法 | 第61-63页 |
·多层压电电源的应用 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
5 射流激振压电式发电机原理 | 第66-79页 |
·射流发电机 | 第66-68页 |
·射流发电机原理 | 第66-67页 |
·射流发电机的应用 | 第67-68页 |
·空气射流激振原理 | 第68-72页 |
·旋涡脱落诱发的空气振荡 | 第69-72页 |
·谐振器效应 | 第72页 |
·流体动力型发声器 | 第72-74页 |
·葛尔登哨 | 第73页 |
·哈特曼哨 | 第73-74页 |
·环音振荡器 | 第74-76页 |
·射流激振压电发电机原理 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
6 圆形金属—压电复合薄板的弯曲振动分析 | 第79-90页 |
·周边固定的圆形复合薄板固有频率 | 第79-84页 |
·周边固定的弹性圆形薄板振型分析 | 第79-82页 |
·周边固定的圆形复合薄板固有频率数值计算 | 第82-84页 |
·激振力作用下的圆形复合薄板振动分析 | 第84-89页 |
·复合板在声波作用下的弯曲振动 | 第84-86页 |
·压电陶瓷材料复合板弯曲振动发电计算 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
7 激振式压电发电机工作分析与试验 | 第90-101页 |
·振动的压电片给储能电容充电过程分析 | 第90-97页 |
·不带负载时的充电过程分析 | 第90-95页 |
·带负载时的充电过程分析 | 第95-97页 |
·振动压电发电的原理性试验 | 第97-100页 |
·试验方案 | 第97-98页 |
·试验结果及分析 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
8 结束语 | 第101-104页 |
·本文主要创新点 | 第101-102页 |
·存在的问题与建议 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-112页 |